Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Случаи нагружения и сочетания воздействийСодержание книги
Поиск на нашем сайте
5.1.3 Случаи нагружения и сочетания воздействий (1)P При определении сочетаний воздействий (см. EN 1990, раздел 6) следует рассмотреть достаточное число расчетных случаев, чтобы определить критические расчетные условия для всех поперечных сечений в конструкции или части конструкции. Примечание — Когда требуется упрощение количества расчетных вариантов нагрузки для использования а) каждый второй пролет загружен переменными и постоянными расчетными нагрузками (gQQk + gGGk + Pm), b) два любых смежных пролета загружены переменными и постоянными расчетными нагрузками (gQQk + gGGk + Pm). Все другие пролеты загружены только постоянной расчетной нагрузкой gGGk + Pm. 5.1.4 Эффекты второго порядка (1)P Эффекты второго порядка (см. EN 1990, раздел 1) необходимо учитывать, если они существенно влияют на общую устойчивость конструкции или способствуют достижению предельного состояния по несущей способности в критических сечениях. (2) Эффекты второго порядка следует учитывать согласно 5.8. (3) Для зданий эффекты второго порядка ниже определенных пределов могут быть проигнорированы (см. 5.8.2 (6)). 5.2 Геометрические несовершенства (1)P При расчете конструктивных элементов и конструкций необходимо учитывать неблагоприятные эффекты от возможных отклонений в геометрии конструкций и в расположении нагрузок. Примечание — Отклонения размеров поперечного сечения, как правило, учтены коэффициентами безопасности для материалов. И поэтому их не следует учитывать при расчете конструкций. Минимальный эксцентриситет при расчете поперечных сечений приводится в 6.1 (4). (2)P Несовершенства необходимо учитывать при проверке предельных состояний по несущей способности при постоянных и особых расчетных ситуациях. (3) Несовершенства не следует учитывать при проверке предельных состояний по эксплуатационной пригодности. (4) На элементы с продольным сжатием, а также конструкции с вертикальной нагрузкой, располагаемые преимущественно в зданиях, распространяются следующие правила. Численные значения относятся к нормальным отклонениям в производстве строительных работ (класс 1 в ENV 13670).
(5) Несовершенства могут быть представлены углом наклона qi, который определяется следующим образом: (5.1) где q0 — основное базовое значение; ah — понижающий коэффициент для длины или высоты: ; 2/3 £ ah £ 1; am — понижающий коэффициент для количества элементов m: , здесь l — длина или высота, м, см. (6); m — количество вертикальных конструктивных элементов, вносящих вклад в общий эффект. Примечание — Значение q0 может быть принято из национального приложения. Рекомендуемое значение — 1/200. (6) Правила определения параметров l и m (см. формулу (5.1)) зависят от рассматриваемого воздействия, для которого необходимо различать три основных случая (рисунок 5.1): — воздействие на отдельный элемент: l = фактическая длина элемента, m = 1; — воздействие на раскрепляющую систему: l = высота здания, m = количество вертикальных конструктивных элементов, вносящих вклад в горизонтальное усилие в связевой системе; — воздействие на диафрагмы перекрытия или покрытия, которые распределяют горизонтальные нагрузки: l = высота этажа, m = количество вертикальных элементов на этажах, вносящих вклад в общее горизонтальное усилие на перекрытие. (7) Для отдельных элементов (см. 5.8.1) может быть учтено влияние несовершенств двумя различными способами — а) и b): a) как эксцентриситет еi — по формуле , (5.2) где l0 — расчетная длина, см. также 5.8.3.2. Для стен и отдельных колонн в раскрепленных системах для упрощения всегда может быть принято ei = l0/400, а значение ah = 1; b) как боковая (горизонтальная) поперечная сила Hi, в положении, которое создает максимальный момент: — для нераскрепленных элементов (см. рисунок 5.1 а1) (5.3а) — для раскрепленных элементов (см. рисунок 5.1 a2) (5.3b)
где N — продольное усилие. Примечание — Эксцентриситет применим для статически определимых элементов, тогда как поперечная нагрузка может применяться как для статически определимых, так и для статически неопределимых элементов. Сила Hi может заменяться эквивалентным поперечным воздействием. а1) нераскрепленные элементы а2) раскрепленные элементы
а) Отдельные элементы с продольным усилием, приложенным с эксцентриситетом b) раскрепленная система с1) диафрагма перекрытия c2) диафрагма покрытия
|
||||||
Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 5; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.161.199 (0.01 с.) |