364
1 |
2 |
3 |
Nośność blachy czołowej - 1. model zniszczenia (pełne uplastycznienie blachy czołowej): |
tabl. 6.2 normy [54] | |
F 4Mpl,IRd rT,l,Rd " ‘ > m MpU.Rd ~ 25 leff,tp - Ymo |
wzór (9.55) | |
355 = 0,25 ■ 220,9 • 20,02--= 7,84 • 106 N ■ mm = 7,84 kNm, 1,0 | ||
4-7 84-106 i FTiRd=-1-—— = 738• 103 N = 738 kN. ’,,R 42,49 |
wzór (9.55) | |
Według metody 2. (alternatywnej): | ||
^ _(8n-2ew)MpU>Rd T,1,Rd 2mn-ew(m + n) |
tabl. 6.2 normy [54] |
wzór (9.56) |
(8-25,0-2-6,0)-7,84-106 ” 2-42,49-25,0-6,0-(42,49 + 25,0) “ | ||
= 857 * 103 N =857 kN; | ||
- 2. model zniszczenia (zniszczenie śrub wraz z uplastycznieniem blachy czołowej): | ||
Mp!,2,Rd -0,251eff 2tp - Ymo | ||
355 = 0,25 ■ 220,9 • 20,02--= 7,84 -106 N • mm = 7,84 kNm, 1,0 •c 2Mp|(2>Rd + n •£Ft,Rd hT,2,Rd - m + n 2-7,84-106 + 25,0-2-113-103 „____3 „..... =-= 316-10 N = 316 kN; 42,49 + 25,0 |
tabl. 6.2 normy [54] |
wzór (9.59) |
- 3. model zniszczenia (zerwanie śrub): f,Tj.Rd=ZF,,Rd=2-H3 = 226kN. Nośność blachy czołowej na zginanie dla drugiego szeregu śrub: Ft,fc,Rd = m‘n(FT,i,Rd’FT,2,Rd> FT3,Rd)= min (738;316;226) = 226 kN. |
tabl. 6.2 normy [54] |
wzór (9.60) |