isr
Utrata stateczności ogólnej elementów ściskanych
polega zazwyczaj na wyboczeniu giętnym (wygięciu) pręta w płaszczyźnie odpowiadającej najmniejszej sztywności przekroju. W odniesieniu do prętów o przekroju otwartym istnieje również możliwość wyboczenia skrętnego lub giętno-skrętnego. Aby uchronić elementy ściskane przed wyboczeniem, należy je odpowiednio wymiarować z
uwzględnieniem współczynnika wyboczeniowego cp.
N (4.1)
Współczynnik redukcyjny nośności obliczeniowej przekroju y/ jest równy <pp w stanie krytycznym (tzn. nie dopuszczamy do lokalnej utraty stateczności ścianek).
Przykład 2 |
>y \---------- |
i | |
Ustalić klasę przekroju wykonanego z | |||
dwuteownika walcowanego w |
ri | ||
przypadku osiowego ściskania oraz |
8 . | ||
jednokierunkowego zginania |
X |
o \o | |
względem osi x-x. |
rn | ||
r- rvf | |||
IPE360 ( stal 18G2A oraz St3S) !!!! |
cr r—^ |
170
r~
J
Stal St3S,
Przekrój ściskany
dla pasa (tabela 6, poz. b) fa= 215 MPa
- = 0,5(170-8-~ 2 '-18-) = — = 4,96 < 9e = 9^215/215 = 9 klasa 1 t 12,7 12,7 y
dla środnika (tabela 6, poz. a) fd =215 MPa
b = 360-2(12,7 + 18) = 29^6 = 3??32 < 39e = 39^215/215 = 39 klasa 2 t 8 8
przekrój klasy 2 Stal 18G2A,