Проверка несущей способности стальных конструкций с учетом дефектов.
Проверка прочности изгибаемых элементов с ослаблением сечения так же производятся по нормам, но с учетом характеристик ослабленного сечения.
Характеристики сечения при ослаблении в результате равномерного коррозионного износа определяются:
для швеллеров, двутавров, уголков по формуле
Для замкнутых профилей по формуле:
Где А0, W0 – характеристики неослабленного сечения; Δ – утончение элемента, равное разнице между начальной и фактической толщиной элемента; кSA = 2/t – для уголков; кSA = 1/t – для швеллеров, двутавров; кSA = 4/(t+d) – для замкнутых профилей; t и d – соответственно толщина полки и стенки; кsw - определяется по таблице 9.8.
Проверка прочности элементов, ослабленных коррозией, производится по нормам с учетом изменившихся характеристик сечения.
Сплошностенчатые центрально-сжатые элементы в случае их общего искривления следует рассчитывать по нормам, как внецентренно сжатые, при этом приведенные относительный эксцентриситет определяется по формуле
Mef = кηm
где к = - вычисляется для плоскости искривления; m = f0A0/Ws; f0 – стрела искривления в ненагруженном состоянии; f0 = ψ0fизм , где fизм – стрела искривления, замеренная при обследовании; ψ0 – поправочный коэффициент: ψ0 = ; σ0 – усилие в стержне в момент замера стрелки искривления: σ0 = N0/A0
Учитывая, что в большинстве случаев в стержнях ферм есть резервы несущей способности за счет унификации сечений, градации сортамента, неполного использования прочностных свойств металла, можно определить допускаемые искривлении я сжатых стержней ферм с учетом этих резервов. Для сжатых стержней ферм из парных уголков допускаемые искривления в двух плоскостях в зависимости от уровня нагруженности.
Допускаемы искажения сжатых ферм из спаренных уголков.
N/(φA0Ry0) | Относительное искривление | Допу скаемое искривление | |||
0.9 | fox/l | 1/250 | 1/400 | 1/600 | 1/800 |
foy/l | 1/750 | 1/600 | 1/500 | ||
0.8 | fox/l | 1/500 | 1/250 | 1/400 | 1/600 |
foy/l | 1/600 | 1/450 | 1/350 | ||
0.7 | fox/l | 1/100 | 1/200 | 1/300 | 1/800 |
foy/l | 1/450 | 1/300 | 1/250 | ||
0.6 | fox/l | 1/100 | 1/200 | 1/500 | 1/800 |
foy/l | 1/250 | 1/180 | 1/170 |
Несущая способность сжатого стержня с заданными искривлениями в одной или двух плоскостях определяется по формуле:
где φu,v = коэффициент снижения несущей способности стержня с условными искривлениями u и v (определяются по таблице 9.10, значения φu,v увеличены в 1000 раз); коэффициент φu,v определяется в зависимости от u и v, , :
;
;
;
; ; γс = 1
Расчет сквозных стержней с дефектами или повреждениями на устойчивость в плоскости решетки выполняется по формуле:
(1)
где φе – определяется по нормам с учетом поправочного коэффициента к относительному эксцентриситету mef,1 = к1mef:
(2)
для решетчатых колонн при отсутствии повреждений элементов решетки φвет = 1, при наличии повреждений φвет определяется по нормам с поправочным коэффициентом: к2 = - ; к2 = 1.1 – при
Учет местных прогибов в стержнях ферм. Установлено, что критические силы у сжатых стержней с местными прогибами могут быть ниже (до 50%), чем у бездефектных.
При определении несущей способности стержня таврового сечения из двух уголков с местной прогибью полки искривленный участок заменяется эквивалентным прямолинейным участком меньшей толщины. Расчетная схема такого стержня приведена на рисунке.
Проверка местной устойчивости стержня, ослабленного местной прогибью, производиться по формуле:
где Ао.с = Ао – при отсутствии вырезов; φп – определяется в зависимости от и mef,п; ; iп = ; lef,п = μ1μl; μ – определяется по нормам; μ1 – по таблице 9.11; mef, п = ηmп = ηeA0/Wп; е – суммарный эксцентриситет приложения нагрузки относительно центральных осей Xп и Yп (рис., 9.10 б); е = е0 + еп; е0 – от эксцентриситета приложения нагрузки к торцам уголков и общего искривления стержня: е0 = z0 + f0; еп =zп – z0; η – определяется по нормам; γп – коэффициент при прогибах одной из вертикальных полок γп = 0.95; то же, одной из горизонтальных полок – γп = 0.9; при симметричных прогибах двух полок – γп = 1.
а)
б)
Расчетная схема фермы с местной прогибью полок.
а – расчетная схема стержня с прогибью; б – расчетная схема деформированного сечения стержня; 1 – центр тяжести не деформируемого сечения; 2 – то же, деформированного;
Для вычисления геометрических характеристик эквивалентного сечения (Iп, Wп, iп достаточно разбить деформируемую часть полки длинной c = b – (t + 0.5r) на 2…3 участка длинной 0.5с или 0.33с и определить для них соответствующие значения Ii, Wi, ii, далее находят Iп = I01 + ∑ Ii (где I01, W01, i01 – соответствующие характеристики недеформируемой части сечения)) и т.д.
Таблица 1. Значение коэффициента μ1.
lef,п/lef,0 | l0/lп | |||||
1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
Дефект в середине по длинне стержня | ||||||
0.05 | ||||||
0.1 | ||||||
0,15 | ||||||
0,2 | ||||||
Дефект в конце стержня | ||||||
0.05 | ||||||
0.1 | ||||||
0,15 | ||||||
0,2 |
Примечание. Значение μ1 увеличено в 1000 раз; lef,0 – расчетная длинна основного стержня; I0 – момент инерции стержня относительно осей x0 и y0.
Таблица 2. Значение коэффициента φu,v
u | φus,v при v | ||||||||
0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0,2 | 0,3 | ||
Для опорных раскосов и верхних поясов ферм из равнополочных уголков при μx = μy = 1 | |||||||||
2.0 | 0.05 | ||||||||
0.1 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.3 | |||||||||
3.0 | 0.05 | ||||||||
0.1 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.3 | |||||||||
4.0 | 0.05 | ||||||||
0.1 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.3 | |||||||||
Для сжатых раскосов ферм из равнополочных уголков при μx = 0.8, μy = 1 | |||||||||
2.0 | 0.05 | ||||||||
0.1 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.3 | |||||||||
3.0 | 0.05 | ||||||||
0.1 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.3 | |||||||||
4.0 | 0.05 | ||||||||
0.1 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.3 | |||||||||
Для сжатых поясов и опорных раскосов из неравнополочных уголков при μx = μy = 1 | |||||||||
2.0 | 0.05 | ||||||||
0.1 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.3 | |||||||||
3.0 | 0.05 | ||||||||
0.1 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.3 | |||||||||
4.0 | 0.05 | ||||||||
0.1 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.3 |