Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
инженерные конструкции.docx
Скачиваний:
197
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
4.94 Mб
Скачать

31. Проверка устойчивости центрально-сжатых стержней

Проверка устойчивости центрально-сжатого стержня сводится к сравнению напряжеий, равномерно распределенных по сечению, с критическим, вычисленным с учетом случайных эксцентриситетов:σ=N/A≤σкр

Чтобы не вычислять каждый раз σкр, формула для проверки устойчивости: σ=N/φ*A≤ Ryγc, φ<1

φ − функция, кот. зависит от (Rymax) расчетного сопративления и гибкости: χx=Lx/ix, χy= Ly/iy

Lx и Lyрасчетные длины относительно соответствующих плоскостей

Расчетные длины зависят от закрепления концов стержней (Рис 1)

lxx*l, lyy*l, μ– коэфициент приведения

На устойчивость стержня влияет вид стали, форма поперечного сечения−все учитывает коэф.φ. Значение коэф.φ зависит от способа закрепления концов стержней. Значение φ в таблицах приведены для общего случая μ=1; для остальных случаев вводится коэф.μ,учитывающий форму изгиба стержня при соотвующ закреплении его концов (Рис 2).

33. Формула проверки устойчивости внецентренно-сжатых стержней в плоскости изгибающего момента

Проверку устойчивости производят в плоскости и из плоскости действия момента. Проверку устойчивости в плоскости действия момента для стержней постоянного сечения производится по формуле: σ=N/(F*φВН)≤R,

где N – продольная сжимающая сила, приложенная с эксцентриситетом e=M/N; φВН – коэффициент понижения несущей способности внецентренно- сжатого элемента вследствие возможности потери устойчивости.

Смысл коэффициента φВН такой же, как и других коэффициентов понижения несущей способности вследствие возможности потери устойчивости: φВН крВНт

где, σкрВН – критическое напряжение внецентренно-сжатого элемента.

34. Влияние гибкости , относительного эксцентриситета, формы сечения на устойчивость внецентренно - сжатого элемента

Величина критического напряжения и коэффициента φВН зависят от нескольких факторов: 1) класса стали 2) гибкости элемента λ=l0/r (для внецентренно- сжатого элемента); 3) величины эксцентриситета приложения сжимающей силы (полученного как e=M/N); 4) формы поперечного сечения элемента и направления изгибающего момента относительно этого сечения.

Условную гибкость, учитывающую влияние первых двух факторов, определяют по формуле: λ=λ√R/E

Приведенный эксцентриситет, учитывающий вличяние последних двух факторов, определяют по формуле: m1=ηm, где m – относительный эксцентриситет; η – коэффициент влияния формы сечения. В практических расчетах удобнее пользоваться не абсолютным эксцентриситетом e, а так называемым относительным эксцентриситетом, выраженным в долях ядрового расстояния ρ=W/F:

m=e/ρ=M*F/(N*W), где W- вычисл. для наиболее сжатого волокна.

Если изгибающий момент действует в плоскости наибольшей жесткости (Ix>Iy), то необходимо проверить устойчивость из плоскости действия момента по формуле:

σ=N/(F*φy*c)≤R,

где φyкоэф. продольного изгиба, принимаемый как для центрально- сжатого стержня, c – коэф. привидения φy к условиям пространственной потери устойчивости c=β/(1+αmx),

mxотносительный эксцентриситет относительро оси x–x.

α и β – коэф.,принимаемые по таблицам.