2 355
= 2,60-106 N-mm =
T,2,Rd
_ 2Mpi,2,Rd + n-^FtRd
2-260-10 +25,0-2-113-10'
= 184-103 N = 184kN;
34,0=1-25,0 - 3. model zniszczenia (zerwanie śrub):
FT,3,Rd=lFt>Rd =2-113,0 = 226,1 kN.
Nośność pasa słupa na zginanie dla pierwszego szeregu śrub:
Ft/c.Rd = min (FT,ilRd 1 FT,2,Rd; FT3 Rd ) = min(306; 184;226) = 184 kN.
Nośność środnika słupa przy rozciąganiu
t,wc,Rd
CO = COj =
Ymo
1
1
tabl. 6.2 normy [54]
tabl. 6.2 normy [54] tabl. 6.2 normy [54]
pkt 6.2.6.3 normy [54] wzór (6.15) normy [54]
wzór (9.59)
wzór (9.60)
wzór (9.48)
1 + 1,3
V
vc J
1 + 1,3
/173,5-8,0n2
= 0,74,
\
17,6-10'
c 0,74-173,5-8,0-355 , XT
F,,wc,Rd =-—-= 365 • 103 N = 365 kN.
Nośność blachy czołowej przy zginaniu
(oblicza się dla trzech modeli zniszczenia zastępczego króćca teo-wego)
Dane pomocnicze:
my =25-0,8-5-72=19,34 mm,
m =
w-twb-2-0,8-a-72 100-7,1-2-0,8-3,5-72
= 42,49 mm,
emin = min(ec;ep;l,25m) = min(30;25; 1,25 -42,49) = 25 mm.
wzór (6.15) normy [54]
pkt 6.2.6.5 normy [54]
rys. 6.10 normy [54]
wzór (9.48)
rys. 9.28 rys. 9.36