KONSTRUKCJE STALOWE STR215

KONSTRUKCJE STALOWE STR215



215

2. Nośność na wyboczenie z płaszczyzny elementu (wzglądem osi y)

Długość wyboczeniową gałęzi przyjmuje się równą długości słupa L przemnożonej przez współczynnik długości wyboczeniowej p (w przypadku obustronnego przegubowego podparcia słupa p = 1,0), a siłę ściskającą NCh,Ed (bez wpływu imperfekcji) wyznacza się według wzoru (7.26). Nośność sprawdza się według wzoru (7.13) jak w przypadku jednogałęziowych elementów ściskanych osiowo.

Elementy dwugałęziowe ze skratowaniem

1.    Nośność na wyboczenie w płaszczyźnie elementu (względem osi zj)

Długość wyboczeniową gałęzi przyjmuje się równą odległości między węzłami skratowania. Siłę ściskającą w gałęzi wyznacza się według wzoru (7.25) z uwzględnieniem wartości momentu zginającego od wstępnego wygięcia słupa, wyznaczonego na podstawie wzoru (7.22). Nośność gałęzi sprawdza się, stosując wzór (7.13), tak jak w przypadku jednogałęziowego elementu ściskanego osiowo.

2.    Nośność na wyboczenie z płaszczyzny elementu (względem osi y)

Długość wyboczeniową gałęzi przyjmuje się jak w przypadku słupa z przewiązkami, a siłę ściskającą Nch.Ed (bez wpływu imperfekcji) wyznacza się według wzoru (7.26). Nośność sprawdza się, wykorzystując wzór (7.13), tak jak w przypadku jednogałęziowych elementów ściskanych osiowo.

Procedura 7.5. Sprawdzanie nośności ściskanych osiowo elementów dwugałęziowych z przewiązkami

Kolejne kroki

Objaśnienia

1

2

1. Wyznaczenie klasy przekroju pojedynczej gałęzi słupa

2. Wyznaczenie momentu bezwładności przekroju względem osi z

I2 = 0,5hj;Ach + 2Ich 2l (7.29)

ho - odległość pomiędzy osiami pasów (gałęzi) słupa

Ach - pole powierzchni gałęzi słupa Ich,zi - moment bezwładności gałęzi słupa względem osi Zi

3. Wyznaczenie promienia bezwładności przekroju

<7-30)

4. Wyznaczenie smukłości elementu

X = ML (7.31) *0

L - wysokość słupa

5. Wyznaczenie wskaźnika efektywności i zastępczego momentu bezwładności przekroju słupa

lefr = 5 h0 Ach + 2 pe Ich>zl (7.32)

pe- wskaźnik efektywności przekroju, tabl. 6.8 [51]


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KONSTRUKCJE STALOWE STR211 211Przykład 7.8 (cd.) l * * * Nośność na wyboczenie względem osi z (wyboc
KONSTRUKCJE STALOWE STR197 197 gdzie: NEd - obliczeniowa siła ściskająca, Nb,Rd - nośność na wyboczc
KONSTRUKCJE STALOWE STR210 210Przykład 7.8 (cd.) 1 2 3 * * * Nośność na wyboczenie względem os
Elementy dwugalęziowe 7e ^kratowaniem 1 .Nośność na wyboczenie w płaszczyźnie elementu (względem osi
KONSTRUKCJE STALOWE STR237 237Przykład 7.11 (cd.) 1 2 3 * * * Wyboczenie względem osi y (w pła
Elementy rlwugalęziowe ze skratowaniem 1 .Nośność na wyboczenie w płaszczyźnie elementu (względem os
Konstrukcje stalowe -Słupy. Przykład JL 1 1 (na miejscu WTC) jkcje budynków, praca zł owe.
KONSTRUKCJE STALOWE STR163 163Procedura 7.1. Sprawdzanie na zwichrzenie belki, której pas ściskany j
KONSTRUKCJE STALOWE STR208 208Przykład 7.7 (cd.) 1 2 3 Współczynnik wyboczeniowy: - i-— - r---
KONSTRUKCJE STALOWE STR270 2709.1.3. Nośność spoin pachwinowych Nośność spoin pachwinowych można spr
gdzie: Nu obliczeniowa sita ściskająca, Nb (u - nośność na wyboczcnie (wzglądem osi y lub z - rys. 7
Zalety i wady konstrukcji stalowych. ZALETY: -wysoka wytrzymałość na rozciąganie , ściskanie i zgina
KONSTRUKCJE STALOWE STR082 82 Pole przekroju współpracującego płaskiego elementu ściskanego oblicza
KONSTRUKCJE STALOWE STR150 150Przykład 6.4 (cd.) 1 2 3 * * * Zwichrzenie belki pkt 6.3.2.4
KONSTRUKCJE STALOWE STR222 i 222Przykład 7.9 (cd.) Zastępczy moment bezwładności elementu złożonego
KONSTRUKCJE STALOWE STR396 395 22.    Gosowski B.: Skręcanie i zginanie elementów kon
KONSTRUKCJE STALOWE STR220 220Procedura 7.5 (cd.) 33. Wyznaczenie nośności elementu na wyboczcnie ■
KONSTRUKCJE STALOWE STR077 77Przykład 4.12 (cd.) * * * Klasyfikacja ze względu na nośność węzła • No

więcej podobnych podstron