Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СНип МТ 2.05.03-84.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
29.03.2015
Размер:
6.46 Mб
Скачать

Предельная гибкость стержневых элементов

4.56*. Гибкость стержневых элементов не должна превышать значений, приведенных в табл. 76*.

Таблица 76*

Элементы конструкций

Предельная гибкость стержневых элементов мостов

железнодорожных и пешеходных

автодорожных и городских

Сжатые и сжато-растянутые элементы главных ферм; стойки опор; растянутые элементы поясов главных ферм

100

120

Растянутые элементы главных ферм, кроме поясов; элементы, служащие для уменьшения расчетной длины lef

150

150

Сжатые элементы продольных связей главных ферм и продольных балок, а также тормозных связей

130

150

То же, растянутые

130

180

Элементы поперечных связей:

на опоре

130

150

в пролете

150

150

Пояса ферм поперечных связей, в уровне которых отсутствуют продольные связи, или плита, объединенная с поясами главных балок для совместной работы

100

100

Ветви составного сжатого или сжато-растянутого элемента

40

40

То же, растянутого

50

50

Расчет на выносливость элементов стальных конструкций и их соединений

4.57*. Расчет на выносливость элементов стальных конструкций и их соединений (кроме канатов) следует выполнять по формулам:

smax, ef £ gw Ry m; (187)

tmax, ef £ 0,75 gw Ry m, (188)

где smax, ef - абсолютное наибольшее нормальное напряжение (растягивающее - положительное);

tmax, ef - абсолютное наибольшее скалывающее напряжение при расчете угловых швов на срез (его направление принимается за положительное);

gw - коэффициент;

m - коэффициент условий работы, принимаемый по табл. 60*.

Напряжения smax, ef и tmax, ef следует определять соответственно по формулам табл. 77 и формулам (206)-(217) от нагрузок, указанных в пп. 2.1*-2.3.

Таблица 77

Напряженное состояние

Формулы для определения smax, ef

Растяжение или сжатие

Изгиб в одной из главных плоскостей

М

¾¾¾

æ3Wn

Растяжение или сжатие с изгибом в одной из главных плоскостей

N M

¾ ± ¾¾¾

An æ3 Wn

Изгиб в двух главных плоскостях

Мхy Myx

¾¾¾¾ ± ¾¾¾¾

æ3 Ix,n æ3 Iy,n

Растяжение или сжатие с изгибом в двух главных плоскостях

N Mxy Myx

¾ ± (¾¾¾ ± ¾¾¾)

An æ3 Ix,n æ3 Iy,n

В табл. 77 обозначено:

М, Мx, Мy - приведенные изгибающие моменты в рассматриваемом сечении, определяемые согласно п. 4.28*;

æ3 - коэффициент, принимаемый равным 1,05.

Примечание. При расчете элементов с фрикционными соединениями на высокопрочных болтах в формулытабл. 77подставляются характеристики сечения брутто.

Коэффициент gm следует определять по формуле

, (189)

где z - коэффициент, равный 1,0 для железнодорожных и пешеходных и 0,7 - для автодорожных и городских мостов;

- коэффициент, зависящий от длины загружения l линии влияния при определении smax;

a, d - коэффициенты, учитывающие марку стали и нестационарность режима нагруженности;

b - эффективный коэффициент концентрации напряжений, принимаемый по табл. 1* обязательного приложения 17*:

r - коэффициент асимметрии цикла переменных напряжений.

Коэффициент r следует определять по формулам:

; (190)

, (191)

где smin, smax, tmin, tmax - наименьшие и наибольшие по абсолютной величине значения напряжений со своими знаками, определяемые в том же сечении, по тем же формулам, что и smax, ef, tmax, ef; при этом следует принимать æ3 = 1,0.

В формуле (189) верхние знаки в скобках следует принимать при расчете по формуле (187), если smax > 0, и всегда при расчете по формуле (188).

Коэффициенты a и d следует принимать по табл. 78*.

Таблица 78*

Марка стали

Значения коэффициентов

a

d

16Д

0,64

0,20

15ХСНД

0,72

0,24

10ХСНД

0,81

0,20

390-14Г2АФД, 390-15Г2АФДпс

При вычислении коэффициентов gm для сварных швов принимаются те же значения коэффициентов a и d, что и для металла элемента.

Коэффициент следует принимать равным:

(192)

где значения n и x следует принимать по табл. 79*.

Таблица 79*

Эффективный коэффициент концентрации напряженийb

Значения коэффициентов nиxдля стали марок

16Д

15ХСНД, 10ХСНД, 390-14Г2АФД, 390-15Г2АФДпс

n

x

n

x

1,0

1,45

0,0205

1,65

0,0295

1,1

1,48

0,0218

1,69

0,0315

1,2

1,51

0,0232

1,74

0,0335

1,3

1,54

0,0245

1,79

0,0355

1,4

1,57

0,0258

1,83

0,0375

1,5

1,60

0,0271

1,87

0,0395

1,6

1,63

0,0285

1,91

0,0415

1,7

1,66

0,0298

1,96

0,0436

1,8

1,69

0,0311

2,00

0,0455

1,9

1,71

0,0325

2,04

0,0475

2,0

1,74

0,0338

2,09

0,0495

2,2

1,80

0,0364

2,18

0,0536

2,3

1,83

0,0377

2,23

0,0556

2,4

1,86

0,0390

2,27

0,0576

2,5

1,89

0,404

2,31

0,0596

2,6

1,92

0,0417

2,36

0,0616

2,7

1,95

0,0430

2,40

0,0636

3,1

2,07

0,0483

2,57

0,0716

3,2

2,10

0,0496

2,62

0,0737

3,4

2,15

0,0523

2,71

0,0777

3,5

-

-

2,75

0,0797

3,7

-

-

2,84

0,0837

4,4

-

-

3,15

0,0977

4.58. Расчет канатов на выносливость следует выполнять по формуле

smax £ m1 gws Rdh m, (193)

где m1 - коэффициент условий работы каната при расчете на выносливость, равный:

для гибких несущих элементов вантовых и висячих мостов без индивидуального регулирования усилий в канатах - 0,83;

для напрягаемых элементов предварительно напряженных конструкций и гибких несущих элементов вантовых и висячих мостов при индивидуальном регулировании усилий в канатах, в том числе по величине стрелы прогиба при монтаже канатов, - 1,0;

Rdh - расчетное сопротивление канатов, определяемое по п. 4.33;

gws - коэффициент, учитывающий переменность напряжений и определяемый по формуле

£ 1, (194)

где z, , r - коэффициенты, принимаемые согласно п. 4.57*;

b1 - эффективный коэффициент концентрации напряжений, значения которого принимаются по табл. 2 обязательного приложения 17*;

m - коэффициент условий работы, принимаемый по табл. 60*.