Строительные нормы и правила СНиП II-23-81*"Стальные конструкции"(утв. постановлением Госстроя СССР от 14 августа 1981 г. N 144)(в редакции от 29 декабря 1986 г.) стр. 8

где и - моменты сопротивления сечений для наиболее сжатого волокна относительно осей соответственно х-х и у-у.
Если , то кроме расчета по формуле (62) следует произвести дополнительную проверку по формуле (51), принимая .
В случае несовпадения плоскости наибольшей жесткости с плоскостью симметрии расчетное значение следует увеличить на 25%.
5.35. Расчет на устойчивость сквозных стержней из двух сплошностенчатых ветвей, симметричных относительно оси у-у (рис. 6), с решетками в двух параллельных плоскостях, подверженных сжатию и изгибу в обеих главных плоскостях, следует выполнять:
для стержня в целом - в плоскости, параллельной плоскостям решеток, согласно требованиям п. 5.27*, принимая ;
для отдельных ветвей - как внецентренно-сжатых элементов по формулам (51) и (56), при этом продольную силу в каждой ветви следует определять с учетом усилия от момента (см. п. 5.33), а момент распределять между ветвями пропорционально их жесткостям (если момент действует в плоскости одной из ветвей, то следует считать его полностью передающимся на эту ветвь). Гибкость отдельной ветви следует определять при расчете по формуле (51) согласно требованиям п. 6.13 настоящих норм, при расчете по формуле (56) - по максимальному расстоянию между узлами решетки.
964 × 556 пикс.     Открыть в новом окне
5.36. Расчет соединительных планок или решеток сквозных внецентренно-сжатых стержней следует выполнять согласно требованиям п. 5.9 и 5.10 настоящих норм на поперечную силу, равную большему из двух значений: фактическую поперечную силу Q или условную поперечную силу , вычисляемую согласно требованиям п. 5.8* настоящих норм.
В случае, когда фактическая поперечная сила больше условной, соединять планками ветви сквозных внецентренно-сжатых элементов, как правило, не следует.

Опорные части

5.37. Неподвижные шарнирные опоры с центрирующими прокладками, тангенциальные, а при весьма больших реакциях - балансирные опоры следует применять при необходимости строго равномерного распределения давления под опорой.
Плоские или катковые подвижные опоры следует применять в случаях, когда нижележащая конструкция должна быть разгружена от горизонтальных усилий, возникающих при неподвижном опирании балки или фермы.
Коэффициент трения в плоских подвижных опорах принимается равным 0,3, в катковых - 0,03.
5.38. Расчет на смятие в цилиндрических шарнирах (цапфах) балансирных опор следует выполнять (при центральном угле касания поверхностей, равном или большем ) по формуле
, (64)
где F - давление (сила) на опору;
r и l - соответственно радиус и длина шарнира;
- расчетное сопротивление местному смятию при плотном касании, принимаемое согласно требованиям п. 3.1* настоящих норм.
5.39. Растет на диаметральное сжатие катков должен производиться по формуле
, (65)
где n - число катков;
d и l - соответственно диаметр и длина катка;
- расчетное сопротивление диаметральному сжатию катков при свободном касании, принимаемое согласно требованиям п. 3.1* настоящих норм.

6. Расчетные длины и предельные гибкости элементов стальных конструкций

Расчетные длины элементов плоских ферм и связей

6.1. Расчетные длины элементов плоских ферм и связей, за исключением элементов перекрестной решетки ферм, следует принимать по табл.11.
6.2. Расчетную длину элемента, по длине которого действуют сжимающие силы и , из плоскости фермы (рис. 7, в, г; рис. 8) следует вычислять по формуле
. (66)
Расчет на устойчивость в этом случае следует выполнять на силу .
6.3*. Расчетные длины элементов перекрестной решетки, скрепленных между собой (рис. 7, д), следует принимать:
Таблица 11
+-------------------------------------------+---------------------------+
| Направление продольного изгиба | Расчетная длина lef |
| +-------+---------+---------+
| |поясов |опорных |прочих |
| | |раскосов |элементов|
| | |и опорных|решетки |
| | |стоек | |
+-------------------------------------------+-------+---------+---------+
| | | | |
|1. В плоскости фермы: | | | |
| а) для ферм, кроме указанных в поз.1,б | l | l | 0,8l |
| | | | |
| б) для ферм из одиночных уголков и ферм | l | l | 0,9l |
| с прикреплением элементов решетки к | | | |
| поясам впритык | | | |
| | | | |
|2. В направлении, перпендикулярном плоско- | | | |
| сти фермы (из плоскости фермы): | | | |
| а) для ферм, кроме указанных в поз.2, б | l1 | l1 | l1 |
| | | | |
| б) для ферм с поясами из замкнутых про- | l1 | l1 | 0,9l1 |
| филей с прикреплением элементов ре- | | | |
| шетки к поясам впритык | | | |
| |
|Обозначения, принятые в табл.11 (рис.7): |
| |
|l - геометрическая длина элемента (расстояние между центрами узлов) в|
|плоскости фермы; |
|l1 - расстояние между узлами, закрепленными от смещения из плоскости|
|фермы (поясами ферм, специальными связями, жесткими плитами покрытий,|
|прикрепленными к поясу сварными швами или болтами, и т.п.). |
+-----------------------------------------------------------------------+
993 × 871 пикс.     Открыть в новом окне
в плоскости фермы - равными расстоянию от центра узла фермы до точки их пересечения ;
из плоскости фермы: для сжатых элементов - по табл. 12; для растянутых элементов - равными полной геометрической длине элемента .
1006 × 567 пикс.     Открыть в новом окне
Таблица 12
+-------------------------------------------+---------------------------+
| Конструкция узла пересечения | Расчетная длина lef |
| элементов решетки | из плоскости фермы при |
| | поддерживающем элементе |
| +-------+---------+---------+
| |растя- |неработа-|сжатом |
| |нутом |ющем | |
+-------------------------------------------+-------+---------+---------+
|Оба элемента не прерываются | l | 0,7l1 | l1 |
| | | | |
|Поддерживающий элемент прерывается и пере- | | | |
|крывается фасонкой: | | | |
| | | | |
| рассматриваемый элемент не прерывается | 0,7l1 | l1 | 1,4l1 |
| | | | |
| рассматриваемый элемент прерывается и | 0,7l1 | - | - |
| перекрывается фасонкой | | | |
| |
|Обозначения, принятые в табл.12 (рис.7, д): |
| |
|l - расстояние от центра узла фермы до пересечения элементов; |
| |
|l1 - полная геометрическая длина элемента. |
+-----------------------------------------------------------------------+
6.4. Радиусы инерции i сечений элементов из одиночных уголков следует принимать:
при расчетной длине элемента, равной l или 0,9l (где l - расстояние между ближайшими узлами) - минимальный ;
в остальных случаях - относительно оси уголка, перпендикулярной или параллельной плоскости фермы ( или в зависимости от направления продольного изгиба).

Расчетные длины элементов пространственных решетчатых конструкций

6.5* Расчетные длины и радиусы инерции сечений i сжатых и ненагруженных элементов из одиночных уголков при определении гибкости следует принимать по табл.13*.
Расчетные длины и радиусы инерции i растянутых элементов из одиночных уголков при определении гибкости следует принимать:
для поясов - по табл. 13*;
для перекрестных раскосов по рис. 9*, а, д, е:
Таблица 13*
+-------------------------+-------------------+-------------------------+
| Элементы | lef | i |
+-------------------------+-------------------+-------------------------+
|Пояса: | | |
| по рис.9*, а, б, в | lm | imin |
| по рис.9*, г, д, е | 1,14lm | ix или iy |
| | | |
|Раскосы: | | |
| по рис.9*, б, в, г | мю_d ld | imin |
| по рис.9*, а, д | мю_d ldc | imin |
| по рис.9*, с | ld | imin |
| | | |
|Распорки: | | |
| по рис.9*, б | 0,8lc | imin |
| по рис.9*, в | 0,65lc | imin |
| |
|Обозначения, принятые в табл.13* (рис.9*): |
| |
|ldc - условная длина раскоса, принимаемая по табл.14*: |
|мю_d - коэффициент расчетной длины раскоса, принимаемый по табл.15* |
| |
| Примечания: 1. Раскосы по рис.9*, а, д, е в точках пересечения|
|должны быть скреплены между собой. |
| 2. Для раскосов по рис.9*, е необходима дополнительная проверка их|
|из плоскости грани с учетом расчета по деформированной схеме. |
| 3. Значение lef для распорок по рис.9*, в дано для равнополочных|
|уголков. |
+-----------------------------------------------------------------------+
1019 × 1095 пикс.     Открыть в новом окне
в плоскости грани - равными длине и радиусу инерции ; из плоскости грани - полной геометрической длине раскоса , равной расстоянию между узлами прикрепления к поясам, и радиусу инерции ix относительно оси, параллельной плоскости грани;