gu – коэффициент надежности в расчётах по временному сопротивлению;
gs – коэффициент надежности по устойчивости системы;
i– коэффициент влияния формы сечения;
l– гибкость, l= lef / i;
-
lef– условная гибкость,
- приведённая гибкость стержня сквозного сечения;
условная приведённая гибкость стержня сквозного сечения,
условная гибкость свеса пояса,
условная гибкость поясного листа,
216 × 40 пикс.   Открыть в новом окне |
условная гибкость стенки,
– предельная условная гибкость свеса пояса (поясного листа);
lх; lу – предельная условная гибкость стенки;
|s | - расчётные гибкости элемента в плоскостях, перпендикулярных осям х – х и у – у соответственно;
sloc – абсолютная величина нормального напряжения;
sх; sу – местное напряжение;
t; tху – нормальные напряжения, параллельные осям х – х и у – у соответственно;
tх ; tу – касательное напряжение;
f –касательные напряжения, параллельные осям х – х и у – у соответственно;
fх(у) – коэффициент устойчивости при центральном сжатии;
fb – коэффициент устойчивости при сжатии;
fе – коэффициент устойчивости при изгибе;
fеху –коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом;
o - коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом в двух плоскостях; секториальная координата.
Приложение Б Физические характеристики материалов для стальных конструкций
а б л и ц а Б.1 – Физические характеристики материалов для стальных конструкций
Характеристики
а б л и ц а Б.2 – Физические характеристики проводов и проволоки
Наименование материалов | Марка и номинальное сечение, мм2 | Модуль упругости Е, Н/мм2 | Коэффициент линейного расширения a, оC -1 |
Алюминиевые провода по ГОСТ 839 | А, АНП; 16 ? 800 | 0,630.105 | 0,23.10-4 |
Медные провода по ГОСТ 839 | М; 4 ? 800 | 1,300.105 | 0,17.10-4 |
Сталеалюминевые провода по ГОСТ 839 при отношении площадей алюминия к стали, равном: | АС, АСК; АСКП, АСКС | ||
6 ? 6,25 | 10 и более | 0,825.105 | 0,192.10-4 |
0,65 | 95 | 1,460.105 | 0,139.10-4 |
4,29 – 4,39 | 120 и более | 0,890.105 | 0,183.10-4 |
7,71 – 8,04 | 150 и более | 0,770.105 | 0,198.10-4 |
1,46 | 185 и более | 1,140.105 | 0,155.10-4 |
12,22 | 330 | 0,665.105 | 0,212.10-4 |
18,2 ? 18,5 | 400 и 500 | 0,665.105 | 0,212.10-4 |
Биметаллическая сталемедная проволока по ГОСТ 3822 диаметром, мм: | БСМ 1 | ||
1,6 ? 4 | 2,0 ? 12,5 | 1,870.105 | 0,127.10-4 |
6 | 28,2 | 1,900.105 | 0,124.10-4 |
П р и м е ч а н и е – Значения массы проводов и проволоки следует принимать по ГОСТ 839 и ГОСТ 3822. |
Приложение В Материалы для стальных конструкций и их расчетные сопротивления
Группы стальных конструкций
Группа 1.Сварные конструкции* или их элементы, работающие в особо тяжелых условиях (согласно ГОСТ 25546), в том числе максимально стесняющих развитие пластических деформаций, или подвергающиеся непосредственному воздействию динамических**, вибрационных или подвижных нагрузок балки крановых путей; балки рабочих площадок; балки путей подвесного транспорта; элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, непосредственно воспринимающих нагрузки от подвижных составов; главные балки и ригели рам при динамической нагрузке; пролетные строения транспортёрных галерей; фасонки ферм; стенки, окрайки днищ, кольца жесткости, плавающие крыши, покрытия резервуаров и газгольдеров; бункерные балки; оболочки параболических бункеров; стальные оболочки свободно стоящих дымовых труб; сварные специальные опоры больших переходов линий электропередачи (ВЛ) высотой более 60 м; элементы оттяжек мачт и оттяжечных узлов.
Группа 2. Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке при наличии растягивающих напряжений фермы; ригели рам; балки перекрытий и покрытий; косоуры лестниц; оболочки силосов; опоры ВЛ, за исключением сварных опор больших переходов; опоры ошиновки открытых распределительных устройств подстанций (ОРУ); опоры транспортёрных галерей; прожекторные мачты; элементы комбинированных опор антенных сооружений (АС) и другие растянутые, растянуто-изгибаемые и изгибаемые элементы], а также конструкции и их элементы группы 1 при отсутствии сварных соединений и балки подвесных путей из двутавров по ГОСТ 19425 при наличии сварных монтажных соединений.
Группа 3.Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке, преимущественно на сжатие [колонны; стойки; опорные плиты; элементы настила перекрытий; конструкции, поддерживающие технологическое оборудование; вертикальные связи по колоннам с напряжениями в расчетных сечениях связей свыше 0,4Ry; анкерные, несущие и фиксирующие конструкции (опоры, ригели жестких поперечин, фиксаторы) контактной сети транспорта; опоры под оборудование ОРУ, кроме опор под выключатели; элементы стволов и башен АС; колонны бетоновозных эстакад; прогоны покрытий и другие сжатые и сжато-изгибаемые элементы], а также конструкции и их элементы группы 2 при отсутствии сварных соединений.
Группа 4. Вспомогательные конструкции зданий и сооружений (связи, кроме указанных в группе 3; элементы фахверка; лестницы; трапы; площадки; ограждения; металлоконструкции кабельных каналов; вспомогательные элементы сооружений и т.п.), а также конструкции и их элементы группы 3 при отсутствии сварных соединений.
П р и м е ч а н и я
1 При назначении стали для конструкций зданий и сооружений класса КС-3 (ГОСТ 27751) номер группы конструкций следует уменьшать на единицу (для групп 2 – 4).
2 При толщине проката t>40 мм номер группы конструкций следует уменьшать на единицу (для групп 2 – 4); при толщине проката t <=6 мм – увеличивать на единицу (для групп 1 – 3).
________________
*Конструкция или её элемент считается имеющим сварные соединения, если они расположены в местах действия значительных расчетных растягивающих напряжений (s>0,3Ry; s> 0,3Rwf или s> 0,3Rwz) либо в местах, где возможно разрушение сварного соединения, например, из-за значительных остаточных напряжений, что может привести к непригодности к эксплуатации конструкции в целом.
Конструкции относятся к подвергающимся воздействию динамических нагрузок, если отношение абсолютного значения нормального напряжения, вызванного динамической нагрузкой, к суммарному растягивающему напряжению от всех нагрузок в том же сечении a>0,2 – см. формулу (170).
а б л и ц а В.1 – Нормируемые показатели ударной вязкости проката
Расчётная
Т а б л и ц а В.2 – Требования по химическому составу
Нормативные сопротивления стали, Н/мм2 | Содержание элементов *, % (не более) | Сэ, % (не более) | ||||||
С | Р | S | ||||||
Ryn< 290 | 0,22 | 0,040 | 0,025 | – | ||||
290<= Ryn< 390 | 0,14 | 0,025 | 0,025 | 0,45 | ||||
390 <=Ryn< 490 | 0,12 | 0,017** | 0,010** | 0,46 | ||||
490<= Ryn< 590 | 0,13 | 0,015 | 0,010 | 0,47 | ||||
Ryn >= 590 | 0,15 | 0,015 | 0,004 | 0,51 | ||||
* Предельные отклонения по химическому составу в готовом прокате принимаются по действующему стандарту. **S+ P <=0,020%. П р и м е ч а н и я 1 Углеродный эквивалент Сэ, %, следует определять по формуле
где C, Mn, Si, Cr, Ni, Cu, V, Nb, Мо, P – массовые доли элементов, %. 2 Для сталей с нормативным сопротивлением 290 <= Ryn< 390 Н/мм2 повышение содержания углерода до 0,17%. 3 Для двутавров с параллельными гранями полок принимают содержание углерода для сталей С345-1 и С355-1 – до 0,18%; стали С390 – до 0,16%; стали С440 – до 0,17%. |
Т а б л и ц а В.3 –Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе листового, широкополосного универсального, сортовогопроката и труб1)
Сталь | Толщина проката, мм | Нормативное сопротивление* проката и труб, Н/мм2 | Расчетное сопротивление** проката и труб, Н/мм2 | ||
Ryn | Run | Ry | Ru | ||
C235 | От 2,0 до 4,0 включ. | 235 | 360 | 230 / 225 | 350 / 345 |
С245 | От 2,0 до 20 включ. | 245 | 370 | 240 / 235 | 360 / 350 |
С255 | От 2,0 до 3,9 включ. | 255 | 380 | 250 / 245 | 370 / 360 |
» 4,0 » 10 » | 245 | 380 | 240 / 235 | 370 / 360 | |
Св. 10 до 20 » | 245 | 370 | 240 / 235 | 360 / 350 | |
»20 до 40 » | 235 | 370 | 230 / 225 | 360 / 350 | |
С345 | От 2,0 до 10 включ. | 345 | 490 | 340 / 330 | 480 / 470 |
» 10 » 20 » | 325 | 470 | 320 / 310 | 460 / 450 | |
» 20 » 40 » | 305 | 460 | 300 / 290 | 450 / 440 | |
» 40 » 60 » | 285 | 450 | 280 / 270 | 440 / 430 | |
» 60 » 80 » | 275 | 440 | 270 / 260 | 430 / 420 | |
» 80 » 160 » | 265 | 430 | 260 / 250 | 420 / 410 | |
C345К | От 4,0 до 10 включ. | 345 | 470 | 340 / 330 | 460 / 450 |
С355 | От 8,0 до 16 включ. | 355 | 470 | 350 / 340 | 460 / 450 |
» 16 » 40 » | 345 | 470 | 340 / 330 | 460 / 450 | |
» 40 » 60 » | 335 | 470 | 330 / 320 | 460 / 450 | |
» 60 » 80 » | 325 | 470 | 320 / 310 | 460 / 450 | |
» 80 » 100 » | 315 | 470 | 310 / 300 | 460 / 450 | |
» 100 » 160 » | 295 | 470 | 285 / 280 | 460 / 450 | |
С355-1; | От 8,0 до 16 включ. | 345 | 470 | 350 / 340 | 460 / 450 |
С355-К | » 16 » 40 » | 345 | 470 | 340 / 330 | 460 / 450 |
» 40 » 50 » | 335 | 470 | 330 / 320 | 460 / 450 | |
С355П | От 8,0 до 16 включ. | 355 | 470 | 350 / 340 | 460 / 450 |
» 16 » 40 » | 345 | 470 | 340 / 330 | 460 / 450 | |
С390; С390-1 | От 8,0 до 50 включ. | 390 | 520 | 380 / 370 | 505 / 495 |
С440 | От 8,0 до 50 включ. | 440 | 540 | 430 / 420 | 525 / 515 |
С550 | От 8,0 до 50 включ. | 540 | 640 | 525 / 515 | 625 / 610 |
С590 | От 8,0 до 50 включ. | 590 | 685 | 575 / 560 | 670 / 650 |
С690 | От 8,0 до 50 включ. | 690 | 785 | - / 650 | - / 745 |
* За нормативное сопротивление приняты гарантированные значения предела текучести и временного сопротивления, приводимые в национальных стандартах или технических условиях. В тех случаях, когда эти значения в национальных стандартах или технических условиях приведены только в одной системе единиц – кгс/мм2, нормативные сопротивления, Н/мм2,следует вычислять умножением соответствующих значений на 9,81 с округлением до 5 Н/мм2. ** Значения расчётных сопротивлений получены делением нормативных сопротивлений на коэффициенты надёжности по материалу, определённые в соответствии с таблицей 3, с округлением до 5 Н/мм2. В числителе приведены значения расчётных сопротивлений проката по нормативной документации, в которой используется статистическая процедура контроля свойств проката ( gm = 1,025); в знаменателе – расчётное сопротивление остального проката при gm = 1,050. |