* * *
Ostatecznie nośność drugiego szeregu śrub jest najmniejszą wartością z poniższych:
r
Ft,2.Rd = min
V
Ft,fc,Rd > Ft,wc,Rd 9 Ft,ep,Rd ’ Ft,wb,Rd
^wp,Rd ^P “ Ft,l,Rd5 Fc,wc,Rd “ Ft,l,Rd> Fc,fb,Rd “ Ft,l,Rd Ftl+2,fc,Rd ^t,l,Rd> Ftl+2,wc,Rd “ Ft,l,Rd
y
= min
fi 84; 352; 226; 557 325/1,0-184; 410-184; 771-184 315-184; 429-184
v
\
= 131 kN.
Spośród możliwych form zniszczenia węzła najmniejszą nośność wykazał pas słupa na zginanie dla grupy szeregów śrub.
* * *
Nośność węzła:
Mj,Rd = £hf Ft,Rd-
Ramiona sił:
- dla pierwszego szeregu śrub h1=hb+m'x-tfb/2 = 300 + 25 -10,7/2 = 319,65 mm,
- dla drugiego szeregu śrub
h2 = h, - p = 319,65 - 70 = 249,65 mm,
MjRd =319,65-184 + 249,65-131 = 91,6-103 kN• mm = 91,6kNm.
* * *
II. OBLICZENIE SZTYWNOŚCI WĘZŁA
Przy obliczaniu sztywności należy uwzględnić wymienione dalej składniki węzła.
■ Ścinanie środnika słupa Współczynnik sztywności:
0,38AVC _ 0,38-17,6-102
k] =
= 2,32 mm,
pz 1,0-289,3 gdzie z = hb-tft = 300-10,7 = 289,3 mm.
pkt 6.2.7.2 normy [54]
wzór (6.25) normy [54]
tabl. 6.10 normy [54]
tabl. 6.11 normy [54]
procedura
9.5
wzór (9.54)
procedura
9.8
wzór (9.62)