155
1 |
2 |
3 |
6’9M°4 = 9,97 • 10~3 > 5,3 - 3--— - 8,96• 10~3. 693-10 210000 | ||
Nie wystąpi skrętna utrata stateczności żeber. | ||
* * * |
* | |
Nośność i stateczność żebra na ściskanie |
pkt 9.4 normy [53] | |
Smukłość względna A. przy wyboczeniu giętnym | ||
r pT L„l VN’cr i V |
wzór (6.50) normy [51] |
wzór (7.17) |
Przyjęto, że oba psy na końcach żebra są sztywno stężone w kierunku poprzecznym, stąd Lcr = 0,75hw, |
pkt 9.4(2) normy [53] | |
X-Lcr 1 _ 0>75‘1000. 1 - 0,170 < 0,2. i At 55,8 93,9-0,81 | ||
Współczynnik wyboczeniowy x = l>0> warunek stateczności sprowadza się do warunku nośności przekroju: |
rys. 6.4 normy [51] |
• |
N“*<1,0, Nc,Rd |
wzór (6.9) normy [51] | |
NE,* =^=337-lim | ||
NcRd = A$fy = 4531,355 = 1608-103 N, Ymo I-00 337• ‘°3 =Q 2io<l 0. 1608 -103 | ||
* * * | ||
Sprawdzenie docisku żebra do pasa Powierzchnia docisku: | ||
Ad = 2(bs - cs)ts = 2 • (120 - 25) • 12 = 2280 mm2. |
wzór (6.37) | |
Naprężenia dociskowe: | ||
a. ^ ^ . = 148 N/min2 <355 N/mm2. d Ad 2280 |
wzór (6.38) |