Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Еврокод 4. Часть 1-1.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
2.97 Mб
Скачать

6.7.3.6 Несущая способность элементов при совместном действии сжатия и плоского изгиба

(1) Должно выполняться следующее неравенство, базирующееся на кривой взаимодействия, определяемой в соответствии с 6.7.3.2 (2) – (5):

(6.45)

где МEd — наибольшее из значений из концевых моментов и максимального изгибающего момента по длине колонны, вычисляемых в соответствии с 6.7.3.4, учитывая, при необходимости, несовершенства и эффекты второго порядка;

Мpl,N,Rd — несущая способность по изгибающему моменту в пластической стадии с учетом продольной силы NEd, определяемой по см. рисунок 6.18;

Мpl,Rd — несущая способность по изгибающему моменту в пластической стадии, представленная точкой В на графике рисунка 6.19.

Для сталей марок от S235 до S355 включительно коэффициент M следует принимать равным 0,9, а для сталей марок от S420 до S460 — 0,8.

Таблица 6.5 — Кривые потери устойчивости и несовершенства для сталежелезобетоных колонн

Поперечное сечение

Пределы

Потеря устойчивости относительно оси

Кривая потери устойчивости

Несовершенство элемента

Полностью обетонированное сечение

y-y

b

L/200

z-z

c

L/150

Окончание таблицы 6.5

Поперечное сечение

Пределы

Потеря устойчивости относительно оси

Кривая потери устойчивости

Несовершенство элемента

Частично обетонированное сечение

y-y

b

L/200

z-z

c

L/150

Круглая и прямоугольная труба, заполненная бетоном

s  3 %

Любая

a

L/300

3 % < s  6 %

Любая

b

L/200

Круглая труба с дополнительным двутавром, заполненная бетоном

y-y

b

L/200

z-z

b

L/200

Частично обетонированное крестообразное сечение из двутавров

Любая

b

L/200

(2) Величина d = dy или dz, см. рисунок 6.20, зависит от несущей способности по изгибающему моменту в пластической стадии Мpl,Rd в рассматриваемой плоскости изгиба. Значения d, превышающие 1,0, используют только в том случае, если изгибающий момент МEd непосредственно зависит от продольной силы NEd, например, если момент МEd вызван эксцентриситетом приложения продольной силы NEd. В остальных случаях необходима дополнительная поверка в соответствии с 6.7.1(7).

Рисунок 6.20 — Расчет на сжатие и косой изгиб

6.7.3.7 Совместное действие сжатия и косого изгиба

(1) Для сталежелезобетонных колонн и сжатых элементов, испытывающих косой изгиб, значения dy и dz (см. рисунок 6.20) могут быть вычислены в соответствии с 6.7.3.6 отдельно для каждой оси. Несовершенства рассматриваются только в той плоскости, в которой предполагается разрушение. Если не очевидно, какая из плоскостей является более критической, то необходимо осуществить проверку для обеих плоскостей.

(2) При совместном действии сжатия и косого изгиба при проверке несущей способности сечений по длине колонны и по ее концам должны выполняться следующие условия:

(6.46)

(6.47)

где Mpl,y,Rd и Mpl,z,Rd — несущая способность по изгибающему моменту в пластической стадии в рассматриваемой плоскости изгиба;

My,Ed и Mz,Ed — расчетные изгибающие моменты, определенные с учетом эффектов второго порядка и несовершенств в соответствии с 6.7.3.4;

dy и dz — приведены в 6.7.3.6;

М = М,y и М = М,z приведены в 6.7.3.6(1).