Cтраница 1
![]() |
Потеря местной устойчивости сжатым поясом балки. [1] |
Устойчивость сжатого пояса обычно обеспечивается при подборе сечения составной балки. С т е и к а балки представляет собой пластинку, подверженную воздействию нормальных и касательных напряжений. Для иовьинения устойчивости стенки ее укрепляют специальными ребрами жесткости, которые располагают с двух сторо стенки нормально к поверхности выпучивания листа. [2]
Устойчивость сжатых поясов ригелей из плоскости при беспрогонной системе покрытия и отсутствии фонаря обеспечивается плитами покрытия, приваренными к ригелям с последующим замоноличиванием швов. Таким путем достигается образование жесткого диска, и необходимость постановки дополнительных связей в плоскости покрытия отпадает. [4]
Устойчивость сжатого пояса двутавровой балки и общая устойчивость двутавровых балок при выбранной системе связей должна быть проверена при помощи таблиц 1), составленных для оценки устойчивости плоской формы изгиба двутавровых балок. [5]
При проверке на устойчивость сжатых поясов открытых мостов упругие стойки могут быть заменены эквивалентной упругой средой. [6]
Результатами предыдущего параграфа иногда пользуются для приближенной оценки устойчивости сжатых поясов открытых мостов. В таком случае можно считать, что усилия в раскосах возрастают по направлению от середины пролета к опорам по линейному закону, и положить, что верхний пояс сжимается непрерывно распределенными усилиями, интенсивность которых изменяется по закону, представленному на рис. 57, б заштрихованной площадью. Через Q обозначена вся нагрузка, приходящаяся на ферму; h - высота фермы. Предположим, что опорные стойки AA и Я х устроены так, что верхние их точки Аг и В совершенно не могут перемещаться в направлении, перпендикулярном к плоскости рисунка. Что же касается промежуточных стоек, то они сравнительно гибкие, и мы для простоты допустим, что жесткость их при изгибе в направлении, перпендикулярном к плоскости рисунка, одинакова. В этом виде вопрос об устойчивости сжатых поясов открытых мостов впервые был поставлен и разрешен Ф. С. Ясинским г. Заменив действие отдельных стоек действием непрерывной упругой среды 2, жесткость которой характеризуется коэффициентом k, Ясинский применил первый метод исследования устойчивости ( рассмотрение условия равновесия отклоненной формы, весьма близкой к первоначальной форме равновесия), он допустил возможным искривление верхнего пояса в плоскости, перпендикулярной к плоскости рисунка ( рис. 57, а), и для этой искривленной формы составил дифференциальное уравнение равновесия. [7]
Пользуясь тем же методом, мы можем решить вопрос об устойчивости сжатого пояса и в том случае, когда опорные стойки моста обладают такой же жесткостью, как промежуточные, и задача сводится к исследованию устойчивости стержня со свободными концами в упругой среде. [8]
Автором дан анализ двух зарубежных аварии с коробчатыми мостами [52], которым подтверждена приведенная методика расчета на устойчивость сжатых поясов коробчатых балок. [9]
Бруски крайних стоек решетки щита при его укладке прибиваем к верхнему поясу несущей конструкции гвоздями, чем обеспечиваем передачу скатной составляющей нагрузки и устойчивость сжатых поясов несущих конструкций из их плоскости. [10]
Симметричные балки всегда снабжаются тормозным устройством в виде горизонтальной фермы или балки из стального листа ( в зданиях с тяжелым режимом работы), воспринимающим горизонтальные, тормозные усилия и передающим их колоннам, а также обеспечивающим устойчивость сжатого пояса балки. [11]
Устойчивость сжатого пояса ригеля поперечной рамы из своей плоскости обеспечивается плитами покрытия, прикрепленными сваркой закладных деталей к ригелям. При наличии фонарей расчетная длина сжатого пояса ригеля из плоскости равна ширине фонаря. Чтобы умень - 1шить расчетный пролет сжатого пояса ригеля, по оси фо -: наря устанавливают распорки, которые в крайних пролетах температурного блока прикрепляют к горизонтальным фермам из стальных уголков ( рис. XIII. Если же фонарь не доходит до торца температурного блока, то горизонтальную связевую ферму по верхнему поясу ригелей не делают, так как железобетонные панели покрытия за пределами фонаря сами образуют жесткую диафрагму. [12]
Устойчивость сжатого пояса ригеля поперечной рамы из своей плоскости обеспечивается плитами покрытия, приваренными закладными деталями к ригелям. При наличии фонарей расчетная длина сжатого пояса ригеля из плоскости равна ширине фонаря. Если же фонарь не доходит до торца температурного блока, то горизонтальную связевую ферму по верхнему поясу ригелей, не делают, так как железобетонные панели покрытия за пределами фонаря сами образуют жесткую диафрагму. В этом случае распорки прикрепляют к элементам покрытия крайнего пролета. [13]
Роль горизонтальных связей по верхнему поясу ригелей поперечных рам при беспрогонном решении выполняют крупнопанельные плиты покрытия, прикрепленные сваркой к ригелям. Они обеспечивают устойчивость сжатого пояса ригеля из своей плоскости. [14]
Случаи аварий при выполнении усиления конструкций крайне редки, если приняты все меры предосторожности при выполнении работ. Особенно важно обеспечить устойчивость сжатых поясов при частичном демонтаже усиливаемых конструкций. Как известно, особенно сложной задачей является обеспечение устойчивости первой установленной фермы, если не предусмотрена блочная установка первых двух ферм. Обычно для этой цели применяется ее расчали-вание; расчалки же мешают установке следующих ферм. Усиление верхнего пояса на период монтажа утяжеляет поднимаемые фермы, а оставление верхнего пояса нерасклепанным даже на самый короткий срок может привести к потере его устойчивости и аварии фермы. Спецстальконструкция применяет разгрузку верхнего пояса при помощи специальной мачты, установленной у конька первой фермы. Полиспаст этой фермы поддерживает верхний коньковый узел фермы. [15]