Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Еврокод 3. Часть 1-8.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
18.31 Mб
Скачать

6.2.4.2 Отдельные ряды болтов, группы болтов и группы рядов болтов

  1. Несмотря на то, что усилия в каждом ряду болтов на полке реального Т-образного элемента обычно равны, когда полка эквивалентного Т-образного элемента используется для моделирования основных компонентов, перечисленных в 6.2.4.1(1), следует учитывать различные значения усилий в каждом отдельном ряду болтов.

  2. Если для моделирования рядов болтов используется метод эквивалентного Т-образного элемента, необходимо разделить группу болтов на отдельные ряды болтов и использовать эквивалентный Т-образный элемент для моделирования каждого отдельного ряда.

  3. Если для моделирования рядов болтов используется метод эквивалентного Т-образного элемента, то должны выполняться следующие условия:

  1. усилия в каждом ряду болтов не должны превышать расчетной несущей способности, определенной только для этого ряда, рассматривая его изолированно от других рядов;

  2. суммарное усилие, действующее в каждой группе рядов болтов, состоящее из двух или более смежных рядов болтов, не должно превышать расчетной несущей способности этой группы рядов болтов.

  1. При определении расчетной несущей способности на растяжение основного компонента, представленного полкой эквивалентного Т-образного элемента, следует вычислить следующие параметры:

  1. расчетную несущую способность ряда болтов, рассматривая его изолированно от других рядов болтов;

  2. вклад каждого ряда болтов в несущую способность двух или более смежных рядов группы болтов, определенный при рассмотрении только этих рядов болтов.

  1. Для отдельного ряда болтов значение следует принимать равным эффективной длине leff, приведенной в табличной форме в 6.2.6, рассматривая этот ряд изолированно от других рядов болтов.

  2. Для группы рядов болтов значение следует принимать равным сумме эффективных длин leff, приведенной в табличной форме в 6.2.6, для каждого соответствующего ряда болтов, рассматривая его как часть группы рядов болтов.

6.2.4.3 Контрпланки

  1. Контрпланки можно использовать для усиления полки колонны при изгибе, как показано на рисунке 6.3.

  2. Каждую контрпланку следует доводить по крайней мере до кромки полки колонны и располагать на расстоянии в пределах 3 мм от закругления кромки полки или от сварного шва.

  3. Контрпланку следует заводить за наиболее удаленные ряды болтов, работающие на растяжение, как показано на рисунке 6.3.

  4. При использовании контрпланок расчетную несущую способность Т-образного элемента FT,Rd следует определять по методу, приведенному в таблице 6.2.

,

1 — контрпланка

Рисунок 6.3 — Полка колонны с контрпланками

6.2.5 Эквивалентный т-образный элемент, работающий на сжатие

  1. В узлах сопряжения стальных и бетонных элементов можно использовать полку при сжатии эквивалентного Т-образного элемента в качестве модели при определении расчетной несущей способности комбинаций следующих основных компонентов:

— изгибаемой стальной опорной плиты под действием реактивного давления на фундамент;

— бетона и/или раствора при смятии.

  1. Суммарная эффективная длина leff и суммарная эффективная ширина beff эквивалентного Т-образного элемента должны быть такими, чтобы его расчетная несущая способность при сжатии была эквивалентна расчетной несущей способности основного компонента узла.

Примечание — Эффективная длина и эффективная ширина эквивалентного Т-образного элемента являются условными длинами и могут отличаться от реальных значений основного компонента узла.

  1. Расчетную несущую способность полки при сжатии Т-образного эквивалентного элемента FC,Rd следует определять по формуле

, (6.4)

где  beff — эффективная ширина полки Т-образного элемента, см. 6.2.5(5) и 6.2.5(6);

leff — эффективная длина полки Т-образного элемента, см. 6.2.5(5) и 6.2.5(6);

fjd — расчетное сопротивление смятию материала под опорной плитой, см. 6.2.5(7).

  1. Усилия, передаваемые Т-образным элементом, следует принимать равномерно распределенными по эффективной площади, как показано на рисунках 6.4 а) и б). При этом давление не должно превышать расчетного сопротивления смятию fjd, а значение ширины c не должно превышать

, (6.5)

где  t — толщина полки Т-образного элемента;

fy — предел текучести стали Т-образного элемента.

  1. Если проекция реальной длины основного компонента, моделируемого Т-образным элементом, меньше c, то эффективную площадь следует принимать по рисунку 6.4 а).

  2. Если проекция реальной длины основного компонента, моделируемого Т-образным элементом, превышает c на любой из сторон, то в расчете учитываются участки площади шириной c, см. рисунок 6.4 б).

a) б)

Рисунок 6.4 — Эффективная площадь эквивалентного

Т-образного элемента при сжатии:

a — эффективная площадь c больше реальных размеров;

б — эффективная площадь c меньше реальных размеров

  1. Расчетное сопротивление смятию zfjd следует определять по формуле

, (6.6)

где   — коэффициент, учитывающий материал под опорной плитой, значение которого можно принять равным 2/3 при условии, что нормативное сопротивление материала стяжки не превышает 0,2 нормативного сопротивления бетона фундамента, а ее толщина не более 0,2 наименьшей ширины стальной опорной плиты;

— расчетная несущая способность смятию при действии сосредоточенной силы, определяемой по EN 1992, принимая Ac0 = beffleff.