پورتال ساخت و ساز - درب و دروازه.  داخلی.  فاضلاب.  مواد.  مبلمان.  اخبار

SNiP II-23-81*
در عوض
SNiP II-V.3-72;
SNiP II-I.9-62؛ CH 376-67

سازه های فلزی

1. مقررات عمومی

1.1. این استانداردها هنگام طراحی اسکلت فلزی ساختمان ها و سازه ها برای اهداف مختلف باید رعایت شود.

این استانداردها برای طراحی سازه های فولادی برای پل ها، تونل های حمل و نقل و لوله های زیر خاکریز اعمال نمی شود.

هنگام طراحی سازه های فولادی تحت شرایط عملیاتی خاص (به عنوان مثال، سازه های کوره بلند، خطوط لوله اصلی و فرآیند، مخازن با کاربرد خاص، سازه های ساختمان های در معرض لرزه، اثرات شدید دما یا قرار گرفتن در معرض محیط های تهاجمی، سازه های سازه های هیدرولیک دریایی)، سازه های ساختمان ها و سازه های منحصر به فرد، و همچنین انواع خاصی از سازه ها (به عنوان مثال، پیش تنیده، فضایی، آویزان)، الزامات اضافی باید رعایت شود که منعکس کننده ویژگی های عملیاتی این سازه ها باشد، که توسط اسناد نظارتی مربوطه تأیید یا توافق شده است. توسط کمیته ساخت و ساز دولتی اتحاد جماهیر شوروی.

1.2. هنگام طراحی سازه های فولادی، باید استانداردهای SNiP برای حفاظت از سازه های ساختمانی در برابر خوردگی و استانداردهای ایمنی آتش سوزی برای طراحی ساختمان ها و سازه ها رعایت شود. افزایش ضخامت محصولات نورد شده و دیواره های لوله به منظور حفاظت سازه ها در برابر خوردگی و افزایش مقاومت سازه ها در برابر حریق مجاز نمی باشد.

تمام سازه ها باید برای مشاهده، تمیز کردن، رنگ آمیزی در دسترس باشند و نباید رطوبت را حفظ کنند یا مانع تهویه شوند. پروفیل های بسته باید مهر و موم شوند.

1.3*. هنگام طراحی سازه های فولادی باید:

طرح های فنی و اقتصادی بهینه سازه ها و مقاطع عرضی عناصر را انتخاب کنید.

از پروفیل های نورد اقتصادی و فولادهای کارآمد استفاده کنید.

به عنوان یک قاعده از طرح های استاندارد یا استاندارد یکپارچه برای ساختمان ها و سازه ها استفاده کنید.

استفاده از سازه های مترقی (سیستم های فضایی ساخته شده از عناصر استاندارد؛ سازه های ترکیبی از عملکردهای باربر و محصور کننده؛ سازه های پیش تنیده، کابلی، ورق نازک و ترکیبی ساخته شده از فولادهای مختلف).

امکان ساخت ساخت و نصب سازه ها را فراهم می کند.

از طرح هایی استفاده کنید که کمترین شدت کار را برای ساخت، حمل و نقل و نصب آنها تضمین می کند.

به عنوان یک قاعده، تولید درون خطی سازه ها و نصب نوار نقاله یا بلوک بزرگ آنها را فراهم می کند.

استفاده از انواع پیشرونده اتصالات کارخانه (جوشکاری اتوماتیک و نیمه اتوماتیک، اتصالات فلنجی، با انتهای آسیاب شده، اتصالات پیچی، از جمله اتصالات با مقاومت بالا و غیره) را فراهم می کند.

به عنوان یک قاعده، اتصالات نصب با پیچ و مهره، از جمله اتصالات با مقاومت بالا را فراهم کنید. اتصالات نصب جوش داده شده با توجیه مناسب مجاز است.

مطابق با الزامات استانداردهای دولتی برای سازه های نوع مربوطه.

1.4. هنگام طراحی ساختمان‌ها و سازه‌ها، لازم است طرح‌های سازه‌ای اتخاذ شود که استحکام، پایداری و تغییر ناپذیری فضایی ساختمان‌ها و سازه‌ها را به‌عنوان یک کل، و همچنین عناصر فردی آن‌ها را در طول حمل‌ونقل، نصب و بهره‌برداری تضمین کند.

1.5*. فولادها و مواد اتصال، محدودیت‌های استفاده از فولادهای S345T و S375T، و همچنین الزامات اضافی برای فولاد عرضه‌شده توسط استانداردهای دولتی و استانداردهای CMEA یا مشخصات فنی، باید در نقشه‌های کاری (DM) و جزئیات (DMC) نشان داده شوند. سازه های فولادی و در اسناد سفارش مواد.

بسته به ویژگی های سازه ها و اجزای آنها، لازم است کلاس پیوستگی فولاد در هنگام سفارش مشخص شود.

1.6*. سازه های فولادی و محاسبات آنها باید الزامات "قابلیت اطمینان سازه ها و پی های ساختمانی. مقررات اساسی برای محاسبه" و ST SEV 3972 را برآورده کند. – 83 "قابلیت اطمینان سازه ها و فونداسیون های ساختمانی. سازه های فولادی. مقررات اساسی برای محاسبات."

1.7. طرح های طراحی و مفروضات محاسباتی اساسی باید شرایط عملیاتی واقعی سازه های فولادی را منعکس کنند.

سازه های فولادی به طور کلی باید به عنوان سیستم های فضایی یکپارچه طراحی شوند.

هنگام تقسیم سیستم های فضایی یکپارچه به ساختارهای مسطح جداگانه، تعامل عناصر با یکدیگر و با پایه باید در نظر گرفته شود.

انتخاب طرح‌های طراحی و همچنین روش‌های محاسبه سازه‌های فولادی باید با در نظر گرفتن استفاده مؤثر از رایانه‌ها انجام شود.

1.8. محاسبات سازه های فولادی، به عنوان یک قاعده، باید با در نظر گرفتن تغییر شکل های غیر ارتجاعی فولاد انجام شود.

برای سازه‌های استاتیکی نامعین، روش محاسبه‌ای که با در نظر گرفتن تغییر شکل‌های غیرالاستیک فولاد ایجاد نشده است، نیروهای طراحی (ممان‌های خمشی و پیچشی، نیروهای طولی و عرضی) باید با فرض تغییر شکل‌های الاستیک فولاد بر اساس طرح تغییر شکل نیافته

با یک مطالعه امکان سنجی مناسب، محاسبه را می توان با استفاده از یک طرح تغییر شکل یافته که تأثیر حرکات ساختاری تحت بار را در نظر می گیرد، انجام داد.

1.9. عناصر سازه های فولادی باید دارای حداقل سطح مقطع باشد که با در نظر گرفتن طیف محصولات نورد شده و لوله ها مطابق با الزامات این استانداردها باشد. در مقاطع کامپوزیت که توسط محاسبات ایجاد شده اند، ولتاژ پایین نباید از 5٪ تجاوز کند.

2. مواد برای سازه ها و اتصالات

2.1*. بسته به میزان مسئولیت سازه های ساختمان ها و سازه ها و همچنین شرایط عملکرد آنها، تمامی سازه ها به چهار گروه تقسیم می شوند. فولادهای اسکلت فلزی ساختمان ها و سازه ها باید طبق جدول گرفته شوند. 50*.

فولاد برای سازه هایی که در مناطق آب و هوایی I 1، I 2، II 2 و II 3 ساخته شده اند، اما در اتاق های گرم کار می کنند، باید مطابق جدول مانند منطقه آب و هوایی II 4 در نظر گرفته شود. 50*، به استثنای فولاد C245 و C275 برای ساخت گروه 2.

برای اتصالات فلنج و مجموعه های قاب، محصولات نورد باید مطابق با TU 14-1-4431 استفاده شوند. – 88.

2.2*. برای جوشکاری سازه های فولادی باید از موارد زیر استفاده شود: الکترودهای جوشکاری قوس دستی مطابق با GOST 9467-75*. سیم جوش مطابق GOST 2246 – 70*; شار طبق GOST 9087 – 81*; دی اکسید کربن مطابق GOST 8050 – 85.

مواد جوشکاری و فناوری جوش مورد استفاده باید تضمین کند که استحکام کششی فلز جوش کمتر از مقدار مقاومت کششی استاندارد نباشد. اجرا کنفلز پایه و همچنین مقادیر سختی، مقاومت ضربه و کشیدگی نسبی فلز اتصالات جوش داده شده توسط اسناد نظارتی مربوطه تعیین شده است.

2.3*. ریخته‌گری‌ها (قطعات پشتیبان و غیره) برای سازه‌های فولادی باید از گریدهای فولاد کربنی 15L، 25L، 35L و 45L طراحی شوند که الزامات گروه‌های ریخته‌گری II یا III را مطابق با GOST 977 برآورده می‌کنند. – 75*، و همچنین از چدن خاکستری SCh15، SCh20، SCh25 و SCh30، مطابق با الزامات GOST 1412 – 85.

2.4*. برای اتصالات پیچ و مهره ای باید از پیچ و مهره های فولادی استفاده شود که الزامات را برآورده کند *، GOST 1759.4 - 87 * و GOST 1759.5 – 87* و واشرهایی که شرایط لازم را دارند*.

پیچ ها باید طبق جدول 57* و *، *، GOST 7796-70*، GOST 7798-70* و هنگام محدود کردن تغییر شکل اتصالات - طبق GOST 7805-70* اختصاص داده شوند.

آجیل باید مطابق با GOST 5915 استفاده شود – 70*: برای پیچ و مهره های کلاس های مقاومت 4.6، 4.8، 5.6 و 5.8 - آجیل درجه استحکام 4؛ برای پیچ و مهره های کلاس های قدرت 6.6 و 8.8 - مهره های کلاس مقاومت 5 و 6 به ترتیب برای پیچ و مهره های کلاس مقاومت 10.9 - آجیل های درجه استحکام 8.

واشرها باید استفاده شوند: گرد مطابق با GOST 11371 – 78*، مورب طبق GOST 10906 – 78* و فنر معمولی طبق GOST 6402 – 70*.

2.5*. انتخاب گریدهای فولادی برای پیچ و مهره های فونداسیون باید بر اساس آن صورت گیرد و طرح و ابعاد آنها بر اساس * در نظر گرفته شود.

پیچ‌ها (U شکل) برای بستن سیم‌های لوله سازه‌های ارتباطی آنتن، و همچنین پیچ‌های U شکل و پایه برای پشتیبانی از خطوط برق هوایی و دستگاه‌های توزیع باید از گریدهای فولادی استفاده شود: 09G2S-8 و 10G2S1-8 طبق GOST. 19281 – 73* با نیاز اضافی برای مقاومت ضربه در دمای منفی 60 درجه سانتیگراد کمتر از 30 J/cm 2 (3 kgf × m/cm 2) در منطقه آب و هوایی I 1; 09G2S-6 و 10G2S1-6 طبق GOST 19281 – 73* در مناطق آب و هوایی I 2، II 2 و II 3؛ VSt3sp2 طبق GOST 380 – 71* (از سال 1990 St3sp2-1 طبق GOST 535 - 88) در تمام مناطق آب و هوایی دیگر.

2.6*. مهره های فونداسیون و U-پیچ ها باید استفاده شوند:

برای پیچ و مهره های ساخته شده از فولاد گریدهای VSt3sp2 و 20 - کلاس قدرت 4 طبق GOST 1759.5 – 87*;

برای پیچ و مهره های ساخته شده از فولاد نمرات 09G2S و 10G2S1 - طبق GOST 1759.5 کلاس قدرت کمتر از 5 نباشد – 87*. استفاده از مهره های ساخته شده از درجه های فولادی پذیرفته شده برای پیچ و مهره مجاز است.

مهره های فونداسیون و پیچ های U با قطر کمتر از 48 میلی متر باید مطابق با GOST 5915 استفاده شود. – 70*، برای پیچ و مهره های با قطر بیش از 48 میلی متر - طبق GOST 10605 – 72*.

2.7*. پیچ های با استحکام بالا باید طبق *، * و TU 14-4-1345 استفاده شوند. - 85; آجیل و واشر برای آنها - طبق GOST 22354 – 77* و *.

2.8*. برای عناصر باربر پوشش های معلق، سیم های لوله برای خطوط هوایی و تابلوهای باز، دکل ها و برج ها و همچنین عناصر پیش تنیدگی در سازه های پیش تنیده، باید از موارد زیر استفاده شود:

طناب های مارپیچ طبق GOST 3062 – 80*; GOST 3063 – 80*، GOST 3064 – 80*;

طناب دوبل طبق GOST 3066 – 80*; GOST 3067 – 74*; GOST 3068 – 74*; GOST 3081 – 80*; GOST 7669 – 80*; GOST 14954 – 80*;

طناب های باربر بسته طبق GOST 3090 – 73*; GOST 18900 – 73* GOST 18901 – 73*; GOST 18902 – 73*; GOST 7675 – 73*; GOST 7676 – 73*;

بسته ها و رشته های سیم های موازی از سیم طناب تشکیل شده است که الزامات GOST 7372 را برآورده می کند. – 79*.

2.9. مشخصات فیزیکی مواد مورد استفاده برای سازه های فولادی باید مطابق با App در نظر گرفته شود. 3.

3. ویژگی های طراحی مواد و اتصالات

3.1*. مقاومت محاسبه شده محصولات نورد، مقاطع خم شده و لوله ها برای انواع مختلف حالت های تنش باید با استفاده از فرمول های ارائه شده در جدول تعیین شود. 1*.

میز 1*

حالت تنش سمبل مقاومت محاسبه شده محصولات نورد شده و لوله ها
کشش، با قدرت تسلیم رای R y = R yn /گرم متر
فشرده سازی و خمش با توجه به مقاومت موقت R u R u = R un /گرم متر
R s R s = 0.58Ryn/ گرم متر

فروپاشی سطح انتهایی (در صورت نصب)

Rp R p = R un /گرم متر

خرد کردن موضعی در لولاهای استوانه‌ای (قطعات) پس از تماس محکم

Rlp Rlp= 0.5 Run/ گرم متر

فشرده سازی قطری غلتک ها (با تماس آزاد در سازه های با تحرک محدود)

Rcd Rcd= 0.025 Run/ گرم متر

کشش در جهت ضخامت محصول نورد شده (تا 60 میلی متر)

R th R th= 0.5 Run/ گرم متر

نام پذیرفته شده در جدول 1*:

گرم متر - ضریب اطمینان برای مواد، تعیین شده مطابق با بند 3.2 *.

3.2*. مقادیر ضرایب قابلیت اطمینان برای مواد نورد، مقاطع خمیده و لوله ها باید مطابق جدول گرفته شود. 2*.

جدول 2*

استاندارد دولتی یا شرایط فنی برای اجاره ضریب اطمینان بر اساس مواد گرم متر

(به جز فولادهای S590، S590K)؛ TU 14-1-3023 - 80 (برای دایره، مربع، راه راه)

1,025

(فولاد S590, S590K); GOST 380 – 71** (برای دایره و مربع با ابعادی که در TU 14-1-3023 درج نشده است - 80)؛ GOST 19281 – 73* [برای دایره و مربع با قدرت تسلیم تا 380 مگاپاسکال (39 کیلوگرم بر میلی‌متر مربع) و ابعادی که در TU 14-1-3023 درج نشده است. – 80]; *; *

1,050

GOST 19281 – 73* [برای دایره و مربع با قدرت تسلیم بیش از 380 مگاپاسکال (39 کیلوگرم بر میلی‌متر مربع) و ابعادی که در TU 14-1-3023 درج نشده است. - 80]؛ GOST 8731 - 87; TU 14-3-567 – 76

1,100

مقاومت های محاسبه شده در کشش، تراکم و خمش ورق، محصولات نورد جهانی با باند پهن و شکل در جدول آورده شده است. 51*، لوله - روی میز. 51، الف. مقاومت های محاسبه شده پروفیل های خم شده باید برابر با مقاومت های محاسبه شده ورق های نورد شده ای باشد که از آنها ساخته شده اند، در حالی که می توان سخت شدن ورق نورد فولادی را در منطقه خمش در نظر گرفت.

مقاومت طراحی محصولات گرد، مربعی و نواری باید طبق جدول تعیین شود. 1*، گرفتن ارزش ها راینو اجرا کنبه ترتیب برابر با استحکام تسلیم و استحکام کششی مطابق با TU 14-1-3023 - 80، GOST 380 - 71 ** (از سال 1990 GOST 535 - 88) و GOST 19281 – 73*.

مقاومت محاسبه شده محصولات نورد در برابر خرد شدن سطح انتهایی، خرد شدن موضعی در لولاهای استوانه ای و فشرده سازی قطری غلتک ها در جدول آورده شده است. 52*.

3.3. مقاومت محاسبه شده ریخته گری های ساخته شده از فولاد کربنی و چدن خاکستری باید طبق جدول گرفته شود. 53 و 54.

3.4. مقاومت محاسبه شده اتصالات جوشی برای انواع مختلف اتصالات و حالت های تنش باید با استفاده از فرمول های ارائه شده در جدول تعیین شود. 3.

جدول 3

اتصالات جوش داده شده وضعیت ولتاژ سمبل مقاومت محاسبه شده اتصالات جوش داده شده
لب به لب

فشرده سازی. کشش و خمش در حین جوشکاری اتوماتیک، نیمه اتوماتیک یا دستی با فیزیکی

با قدرت تسلیم Rwy Rwy=رای

کنترل کیفیت درز

با توجه به مقاومت موقت آر وو آر وو= R u

کشش و خمش در حین جوشکاری اتوماتیک، نیمه اتوماتیک یا دستی

با قدرت تسلیم Rwy Rwy= 0.85 رای
تغییر مکان Rws Rws= R s
با درزهای گوشه برش (مشروط) برای فلز جوش Rwf
برای مرزهای همجوشی فلز Rwz Rwz= 0.45 Run

نکات: 1. برای درزهای ساخته شده با جوش دستی، مقادیر آر وونباید برابر با مقادیر مقاومت کششی فلز جوش مشخص شده در GOST 9467-75 * در نظر گرفته شود.

2. برای درزهای ساخته شده با جوش اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک، مقدار R wun مطابق جدول در نظر گرفته شود. 4* از این استانداردها.

3. مقادیر ضریب قابلیت اطمینان برای مواد جوش g wm باید برابر با 1.25 در نظر گرفته شود - در ارزش ها آر وونحداکثر 490 مگاپاسکال (5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع)؛ 1.35 - در ارزش ها آر وون 590 مگاپاسکال (6000 kgf/cm2) یا بیشتر.

مقاومت محاسبه شده اتصالات لب به لب عناصر ساخته شده از فولاد با مقاومت استاندارد متفاوت باید مانند اتصالات لب به لب ساخته شده از فولاد با مقدار مقاومت استاندارد کمتر در نظر گرفته شود.

مقاومت محاسبه شده فلز جوش اتصالات جوشی با جوش فیله در جدول آورده شده است. 56.

3.5. مقاومت محاسبه شده اتصالات تک پیچ باید با استفاده از فرمول های ارائه شده در جدول تعیین شود. 5*.

استحکام برشی و کششی محاسبه شده پیچ ها در جدول آورده شده است. 58*، فروپاشی عناصر متصل شده توسط پیچ و مهره، - روی میز. 59*.

3.6*. طراحی استحکام کششی پیچ های فونداسیون Rba

Rba = 0,5آر. (1)

طراحی مقاومت کششی U-Bolts R bvمشخص شده در بند 2.5*، باید با فرمول تعیین شود

R bv = 0,45اجرا کن. (2)

استحکام کششی محاسبه شده پیچ های فونداسیون در جدول آورده شده است. 60*.

3.7. طراحی استحکام کششی پیچ های با استحکام بالا Rbhباید با فرمول تعیین شود

Rbh = 0,7آرنان, (3)

جایی که Rbun - کوچکترین مقاومت کششی موقت پیچ، مطابق جدول گرفته شده است. 61*.

3.8. طراحی استحکام کششی سیم فولادی با کشش بالا Rdh، که به صورت دسته یا رشته استفاده می شود، باید با فرمول تعیین شود

Rdh = 0,63اجرا کن. (4)

3.9. مقدار مقاومت محاسبه شده (نیروی) در برابر کشش یک طناب فولادی باید برابر با مقدار نیروی شکست طناب به عنوان یک کل، تعیین شده توسط استانداردهای دولتی یا مشخصات فنی برای طناب های فولادی، تقسیم بر ضریب قابلیت اطمینان در نظر گرفته شود. گرم متر = 1,6.

جدول 4*

نمرات سیم (طبق GOST 2246 – 70*) برای جوشکاری اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک گریدهای پودری مقادیر استاندارد
زیر آب (GOST 9087 – 81*) در دی اکسید کربن (طبق GOST 8050 - 85) یا در مخلوط آن با آرگون (طبق GOST 10157 – 79*) سیم (طبق GOST 26271 – 84) مقاومت فلز جوش آر وون, MPa (kgf/cm 2)

Sv-08، Sv-08A

410 (4200)
450 (4600)
Sv-08G2S PP-AN8، PP-AN3 490 (5000)

Sv-10NMA، Sv-10G2

Sv-08G2S* 590 (6000)

Sv-09HN2GMYU

Sv-10ХГ2СМА Sv-08ХГ2ДУ 685 (7000)

* هنگام جوشکاری با سیم مقادیر Sv-08G2S آر وونفقط برای جوش های فیله با پایه باید برابر با 590 مگاپاسکال (6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) باشد. k f £ 8 میلی متر در سازه های ساخته شده از فولاد با مقاومت تسلیم 440 MPa (4500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) یا بیشتر.

جدول 5*

مقاومت طراحی اتصالات تک پیچ
حالت تنش سمبل برش و کشش پیچ های کلاس فروپاشی عناصر فولادی متصل با مقاومت تسلیم تا 440 مگاپاسکال
4.6; 5.6; 6.6 4.8; 5.8 8.8; 10.9 (4500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع)
Rbs R bs =نان 0.38R Rbs= نان 0.4R Rbs= نان 0.4R

کشش

R bt R bt s =نان 0.38R R bt =نان 0.38R R bt =نان 0.38R
Rbp

الف) پیچ و مهره های کلاس دقت A

ب) پیچ های کلاس B و C

توجه داشته باشید. مجاز به استفاده از پیچ و مهره های با استحکام بالا بدون کشش قابل تنظیم ساخته شده از فولاد درجه 40X "انتخاب" است، در حالی که مقاومت محاسبه شده Rbsو R btباید برای پیچ های کلاس 10.9 و مقاومت طراحی مانند پیچ ​​های کلاس دقت B و C تعیین شود.

پیچ و مهره های با مقاومت بالا مطابق با TU 14-4-1345 – 85 فقط در هنگام کار در حالت کششی قابل استفاده است.

4*. شرایط عملیاتی حسابداری و هدف از ساختار

هنگام محاسبه سازه ها و اتصالات، موارد زیر باید در نظر گرفته شود: ضرایب قابلیت اطمینان برای هدف مورد نظر g n مطابق با قوانین برای در نظر گرفتن درجه مسئولیت ساختمان ها و سازه ها هنگام طراحی سازه ها اتخاذ شده است.

عامل قابلیت اطمینان g تو= 1.3 برای عناصر سازه ای محاسبه شده برای استحکام با استفاده از مقاومت های طراحی R u;

ضرایب شرایط کاری g c و ضرایب شرایط عملیاتی اتصال g ب ، مطابق جدول گرفته شده است. 6* و 35* بخش هایی از این استانداردها برای طراحی ساختمان ها، سازه ها و سازه ها و همچنین اپلیکیشن. 4*.

جدول 6*

عناصر ساختاری ضرایب شرایط کاری g با

1. تیرهای جامد و عناصر فشرده خرپاهای کف در زیر سالن های تئاتر، باشگاه ها، سینماها، زیر غرفه ها، زیر محوطه مغازه ها، انبار کتاب و بایگانی و غیره با وزن طبقات برابر یا بیشتر از بار زنده.

0,9

2. ستون های ساختمان های عمومی و تکیه گاه برج های آب

0,95

3. عناصر اصلی فشرده (به استثنای موارد پشتیبانی) یک شبکه مقطع T مرکب از گوشه های پوشش جوش داده شده و خرپاهای سقفی (به عنوان مثال، خرپاها و خرپاهای مشابه) با انعطاف پذیری ل ³ 60

0,8

4. تیرهای جامد هنگام محاسبه پایداری عمومی در j ب 1,0

0,95

5. سفت، میله، مهاربند، آویز ساخته شده از فولاد نورد

0,9

6. عناصر ساختارهای هسته پوشش ها و سقف ها:

الف) فشرده شده (به استثنای مقاطع لوله ای بسته) در محاسبات پایداری

0,95

ب) کشیده شده در سازه های جوش داده شده

0,95

ج) آسترهای کششی، فشرده و همچنین لب به لب در سازه های پیچ و مهره ای (به استثنای سازه هایی با پیچ و مهره های با مقاومت بالا) ساخته شده از فولاد با مقاومت تسلیم تا 440 مگاپاسکال (4500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع)، تحمل بار ساکن، در محاسبات قدرت

1,05

7. تیرهای کامپوزیت جامد، ستون ها و همچنین صفحات لب به لب ساخته شده از فولاد با مقاومت تسلیم تا 440 مگاپاسکال (4500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع)، تحمل بار ساکن و ساخته شده با استفاده از اتصالات پیچ و مهره ای (به استثنای اتصالات با پیچ و مهره های با مقاومت بالا). ) در محاسبات قدرت

1,1

8. بخش هایی از عناصر نورد شده و جوش داده شده، و همچنین آسترهای ساخته شده از فولاد با مقاومت تسلیم تا 440 مگاپاسکال (4500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) در اتصالات ساخته شده با پیچ و مهره (به استثنای اتصالات با پیچ و مهره های با مقاومت بالا) که بار ساکن را تحمل می کنند. ، در محاسبات قدرت:

الف) تیرها و ستونهای جامد

1,1

ب) سازه ها و طبقات اصلی

1,05

9. عناصر شبکه فشرده سازه های شبکه فضایی از گوشه های تک فلنج (که توسط فلنج بزرگتر متصل شده اند):

الف) مستقیماً با یک فلنج با استفاده از جوش یا دو یا چند پیچ ​​که در امتداد گوشه قرار گرفته اند به تسمه ها متصل می شود:

مهاربندها مطابق شکل 9*، الف

0,9

اسپیسرها مطابق شکل 9*، ب، V

0,9

مهاربندها مطابق شکل 9*، در، جی, د

0,8

ب) مستقیماً با یک قفسه، یک پیچ (به استثنای مواردی که در بند 9 در این جدول نشان داده شده است) به تسمه ها متصل می شود و همچنین بدون توجه به نوع اتصال از طریق یک گیره وصل می شود.

0,75

ج) با یک شبکه متقاطع پیچیده با اتصالات تک پیچ مطابق شکل. 9*، ه

0,7

10. عناصر فشرده شده از زوایای منفرد، متصل شده توسط یک فلنج (برای زوایای نابرابر فقط توسط یک فلنج کوچکتر)، به استثنای عناصر ساختاری نشان داده شده در pos. 9 از این جدول، مهاربندها مطابق شکل. 9*، ب، مستقیماً با جوش یا دو یا چند پیچ ​​که در امتداد زاویه قرار گرفته اند و خرپاهای مسطح از زوایای منفرد به وترها متصل می شوند.

0,75

11. صفحات پایه ساخته شده از فولاد با مقاومت تسلیم تا 285 مگاپاسکال (2900 کیلوگرم بر سانتی متر مربع)، تحمل بار ساکن، ضخامت، میلی متر:

1,2

ب) بیش از 40 تا 60

1,15

ج) بالای 60 تا 80

1,1

نکات: 1. ضرایب شرایط عملیاتی g با 1 نباید به طور همزمان در محاسبه در نظر گرفته شود.

2. ضرایب شرایط عملیاتی، به ترتیب در pos. 1 و 6، در; 1 و 7; 1 و 8; 2 و 7; 2 و 8، a; 3 و 6، c، باید به طور همزمان در محاسبه در نظر گرفته شود.

3. ضرایب شرایط عملیاتی داده شده در pos. 3; 4; 6, a, c; 7; 8; 9 و 10، و همچنین در pos. 5 و 6، b (به جز اتصالات جوش لب به لب)، عناصر در نظر گرفته شده نباید هنگام محاسبه اتصالات در نظر گرفته شوند.

4. در مواردی که در این استانداردها مشخص نشده است، فرمول ها باید اتخاذ شود g c = 1.

5. محاسبه عناصر سازه های فولادی برای نیروهای محوری و خمش

المان های امتدادی مرکزی و عناصر فشرده مرکزی

5.1. محاسبه استحکام عناصری که تحت کشش مرکزی یا فشردگی با نیرو هستند نبه جز موارد مشخص شده در بند 5.2، باید طبق فرمول انجام شود

محاسبه مقاومت مقاطع در مکان های چفت و بست عناصر کششی از زوایای منفرد، متصل به یک فلنج با پیچ و مهره، باید طبق فرمول های (5) و (6) انجام شود. در این مورد، ارزش g با در فرمول (6) باید مطابق adj گرفته شود. 4* از این استانداردها.

5.2. محاسبه مقاومت عناصر سازه ای فولادی کششی با نسبت R u/Gu > رایکه عملکرد آن حتی پس از رسیدن فلز به نقطه تسلیم امکان پذیر است، باید طبق فرمول انجام شود.

5.3. محاسبه پایداری عناصر دیوار جامد تحت فشار مرکزی توسط نیرو ن، باید طبق فرمول انجام شود

ارزش های j

در 0 2.5 پوند

; (8)

در 2.5 4.5 پوند

در > 4,5

. (10)

مقادیر عددی j در جدول آورده شده است. 72.

5.4*. میله های ساخته شده از زاویه های منفرد باید برای فشرده سازی مرکزی مطابق با الزامات مندرج در بند 5.3 طراحی شوند. هنگام تعیین انعطاف پذیری این میله ها، شعاع چرخش بخش زاویه منو طول موثر چپباید طبق پاراگراف ها گرفته شود. 6.1 – 6.7.

هنگام محاسبه آکوردها و عناصر شبکه سازه های فضایی از گوشه های منفرد، الزامات بند 15.10* این استانداردها باید رعایت شود.

5.5. عناصر فشرده با دیوارهای جامد از یک بخش U شکل باز با l x 3من ، جایی که l x و من - انعطاف پذیری محاسبه شده عنصر در صفحات عمود بر محورها به ترتیب ایکسایکسو y -y (شکل 1) توصیه می شود آنها را با نوار یا توری تقویت کنید و الزامات بندها باید رعایت شود. 5.6 و 5.8 *.

در صورت عدم وجود نوار یا توری، چنین عناصری، علاوه بر محاسبات با استفاده از فرمول (7)، باید از نظر پایداری در طول حالت خمشی-پیچشی کمانش طبق فرمول بررسی شوند.

جایی که j y - ضریب کمانش، محاسبه شده بر اساس الزامات بند 5.3.

با

(12)

جایی که ;

آ = تبر/ ساعت - فاصله نسبی بین مرکز ثقل و مرکز خمش.

اینجا ;

جی w - ممان اینرسی مقطعی مقطع؛

b iو تی من - به ترتیب عرض و ضخامت عناصر مستطیل شکل تشکیل دهنده مقطع.

برای بخش نشان داده شده در شکل. 1، a، مقادیر و آ باید با فرمول های زیر تعیین شود:

جایی که ب = ب/ساعت.

5.6. برای میله های فشرده کامپوزیت که شاخه های آن توسط نوارها یا توری ها به هم متصل شده اند، ضریب j نسبت به محور آزاد (عمود بر صفحه لت ها یا توری ها) باید با استفاده از فرمول (8) تعیین شود. – (10) با جایگزینی در آنها توسط ef. معنی efبسته به مقادیر باید تعیین شود چپ در جدول آورده شده است 7.

جدول 7

تایپ کنید طرح انعطاف پذیری داده شده است چپ میله های مقطعی مرکب
بخش ها بخش ها با لت در با میله ها
جی اسل /( ج ب ب) 5 جی اسل /( ج ب ب) ³ 5
1 (14) (17) (20)
2 (15) (18) (21)
3 (16) (19) (22)
تعیین نام های اتخاذ شده در جدول. 7:
ب

- فاصله بین محورهای شاخه ها؛

ل

- فاصله بین مراکز تخته ها؛

ل

- بیشترین انعطاف پذیری کل میله؛

l 1، l 2, ل 3

- انعطاف پذیری شاخه های جداگانه هنگام خم شدن آنها در صفحات عمود بر محورها به ترتیب 1 1 , 2 - 2 و 3 - 3، در مناطق بین نوارهای جوش داده شده (در شفاف) یا بین مرکز پیچ های بیرونی.

آ

- سطح مقطع کل میله؛

A d1و A d2

– سطح مقطع مهاربندهای شبکه (با شبکه متقاطع – دو مهاربند) که به ترتیب در صفحات عمود بر محورها قرار دارند 1 1 و 2 – 2;

آگهی

- سطح مقطع مهاربند شبکه (با یک شبکه متقاطع - دو پرانتز) که در صفحه یک وجه قرار دارند (برای یک میله متساوی الاضلاع مثلثی).

یک 1 و یک 2

- ضرایب تعیین شده توسط فرمول

جایی که

- ابعاد تعیین شده از شکل 2

n، n 1، n 2، n 3

- ضرایب تعیین شده بر این اساس توسط فرمول.

اینجا

J b1و J b3

– گشتاورهای اینرسی مقاطع شاخه ها نسبت به محورها به ترتیب 1 - 1 و 3 - 3 (برای بخش های انواع 1 و 3)؛

J b1و J b2

- به ترتیب دو گوشه نسبت به محورها یکسان است 1 - 1 و 2 – 2 (برای بخش نوع 2)؛

- ممان اینرسی مقطع یک میله نسبت به محور خودش ایکس- x (شکل 3)؛

Js1و J s2

- گشتاورهای اینرسی مقطع یکی از نوارها به ترتیب در صفحات عمود بر محورها قرار دارد. 1 - 1 و 2 – 2 (برای بخش نوع 2).

در میله های کامپوزیت با شبکه، علاوه بر محاسبه پایداری میله به طور کلی، باید پایداری تک تک شاخه ها در نواحی بین گره ها بررسی شود.

انعطاف پذیری شاخه های جداگانه l 1 , l 2 و ل 3 در ناحیه بین نوارها نباید بیشتر از 40 باشد.

اگر در یکی از صفحات به جای لت، ورق جامد وجود داشته باشد (شکل 1، ب, V) انعطاف انشعاب باید با شعاع چرخش نیم مقطع نسبت به محور آن عمود بر صفحه لت ها محاسبه شود.

در میلگردهای کامپوزیت با شبکه، انعطاف پذیری شاخه های جداگانه بین گره ها نباید بیشتر از 80 باشد و نباید از انعطاف پذیری داده شده تجاوز کند. چپ میله به عنوان یک کل مجاز است مقادیر بالاتر انعطاف پذیری شاخه را بپذیرد، اما نه بیش از 120، مشروط بر اینکه محاسبه چنین میله هایی طبق یک طرح تغییر شکل داده شده انجام شود.

5.7. محاسبه عناصر کامپوزیت ساخته شده از زاویه ها، کانال ها و غیره که محکم یا از طریق اسپیسر به هم متصل شده اند، باید به صورت جداره جامد انجام شود، مشروط بر اینکه بیشترین فواصل در نواحی بین نوارهای جوش داده شده (در فضای شفاف) یا بین مراکز بیرونی باشد. پیچ ها تجاوز نمی کنند:

برای عناصر فشرده 40 من

برای عناصر کششی 80 من

در اینجا شعاع اینرسی منگوشه یا کانال باید برای مقاطع T یا I نسبت به یک محور موازی با صفحه فاصله‌گیرها و برای مقاطع عرضی گرفته شود. - حداقل

در این حالت باید حداقل دو اسپیسر در طول المنت فشرده نصب شود.

5.8*. محاسبه عناصر اتصال (پلانک ها، توری ها) میله های کامپوزیت فشرده باید برای نیروی عرضی مشروط انجام شود. Qfic، در تمام طول میله ثابت است و با فرمول تعیین می شود

Qfic = 7,15 × 10 -6 (2330 E/رای)ن/j (23)*

جایی که ن - نیروی طولی در میله کامپوزیت؛

j - ضریب خمش طولی برای یک میله مرکب در صفحه عناصر اتصال پذیرفته شده است.

نیروی برشی شرطی Qficباید توزیع شود:

اگر فقط نوارهای اتصال (شبکه) وجود داشته باشد، به طور مساوی بین نوارها (شبکه ها) که در صفحات عمود بر محوری که پایداری آن بررسی می شود قرار دارند.

در حضور یک ورق جامد و نوارهای اتصال (شبکه) - در نیمه بین ورق و لت (شبکه) که در صفحات موازی با ورق قرار دارد.

هنگام محاسبه میله های مرکب مثلثی متساوی الاضلاع، نیروی عرضی مشروط اعمال شده بر سیستمی از عناصر اتصال واقع در همان صفحه باید برابر با 0.8 در نظر گرفته شود. Qfic.

5.9. محاسبه نوارهای اتصال و اتصال آنها (شکل 3) باید به عنوان محاسبه عناصر خرپاهای بدون مهاربند در موارد زیر انجام شود:

زور اف، نوار برش، طبق فرمول

اف = Q s l/ب; (24)

لحظه M 1، طبق فرمول میله را در صفحه خود خم می کند

M 1 = Q s l/2 (25)

جایی که س - نیروی برشی مشروط به میله یک وجه اعمال می شود.

5.10. محاسبه شبکه های اتصال باید به عنوان محاسبه شبکه های خرپایی انجام شود. هنگام محاسبه مهاربندهای متقاطع یک شبکه متقاطع با پایه‌ها (شکل 4)، نیروی اضافی باید در نظر گرفته شود. ناد، که در هر مهاربند از فشرده سازی تسمه ها ایجاد می شود و با فرمول تعیین می شود

(26)

جایی که ن - نیرو در یک شاخه میله؛

آ - سطح مقطع یک شاخه؛

آگهی - سطح مقطع یک بریس؛

آ - ضریب تعیین شده توسط فرمول

آ = یک ل 2 /(آ 3 =2ب 3) (27)

جایی که آ, لو ب - ابعاد نشان داده شده در شکل 4.

5.11. محاسبه میله های در نظر گرفته شده برای کاهش طول طراحی عناصر فشرده باید برای نیرویی برابر با نیروی عرضی متعارف در عنصر فشرده اصلی که با فرمول (23) تعیین می شود انجام شود.

عناصر خمشی

5.12. محاسبه مقاومت عناصر (به استثنای تیرهای با دیوار منعطف، با دیوار سوراخ دار و تیرهای جرثقیل) خم شده در یکی از صفحات اصلی باید طبق فرمول انجام شود.

(28)

مقدار تنش برشی تی در بخش هایی از عناصر خم شده باید شرایط را برآورده کند

(29)

اگر دیوار توسط سوراخ های پیچ ضعیف شود، مقادیر تی در فرمول (29) باید در ضریب ضرب شود آ ، با فرمول تعیین می شود

آ = آ/(آ د), (30)

جایی که آ - زمین سوراخ؛

ب - قطر سوراخ

5.13. برای محاسبه مقاومت دیواره تیر در مکان هایی که بار به وتر بالایی وارد می شود و همچنین در قسمت های تکیه گاه تیر که با سخت کننده ها تقویت نشده اند، باید تنش موضعی تعیین شود. s loc طبق فرمول

(31)

جایی که اف - مقدار محاسبه شده بار (نیرو)؛

چپ - طول مشروط توزیع بار که بسته به شرایط پشتیبانی تعیین می شود. برای مورد پشتیبانی مطابق شکل. 5.

چپ = ب + 2t f, (32)

جایی که t f - ضخامت وتر بالایی تیر، در صورتی که تیر پایین جوش داده شده باشد (شکل 5، آ) یا فاصله لبه بیرونی فلنج تا ابتدای گرد شدن داخلی دیوار، اگر تیر پایینی نورد شده باشد (شکل 5، ب).

5.14*. برای دیوارهای تیر که با استفاده از فرمول (28) محاسبه می شوند، شرایط زیر باید رعایت شود:

جایی که - تنش های معمولی در صفحه میانی دیوار، موازی با محور تیر.

s y - یکسان، عمود بر محور تیر، از جمله s loc با فرمول (31) تعیین می شود.

تی xy - تنش مماسی با استفاده از فرمول (29) با در نظر گرفتن فرمول (30) محاسبه می شود.

ولتاژها s x و s y ، پذیرفته شده در فرمول (33) با علائم خاص خود و همچنین t xy باید در همان نقطه در تیر تعیین شود.

5.15. محاسبه پایداری تیرهای مقطع I که در صفحه دیوار خم می شوند و الزامات بندها را برآورده می کنند. 5.12 و 5.14*، باید طبق فرمول انجام شود

جایی که دستشویی - باید برای تسمه فشرده تعیین شود.

j ب - ضریب تعیین شده توسط adj. 7*.

هنگام تعیین ارزش j ب برای طول تخمینی تیر چپفاصله بین نقاط اتصال کمربند فشرده از جابجایی های عرضی (گره های پیوندهای طولی یا عرضی، نقاط اتصال کفپوش سفت و سخت) باید گرفته شود. در غیاب اتصالات چپ = ل(جایی که ل – دهانه تیر) طول طراحی کنسول باید به صورت زیر در نظر گرفته شود: چپ = لدر صورت عدم بستن تسمه فشرده در انتهای کنسول در صفحه افقی (اینجا ل - طول کنسول)؛ فاصله بین نقاط اتصال تسمه فشرده در صفحه افقی هنگام بستن تسمه در انتها و در طول کنسول.

5.16*. پایداری تیرها نیازی به بررسی ندارد:

الف) هنگام انتقال بار از طریق یک کفپوش سفت و سخت پیوسته، به طور مداوم بر روی کمربند فشرده تیر قرار می گیرد و به طور ایمن به آن متصل می شود (دال های بتنی مسلح ساخته شده از بتن سنگین، سبک و سلولی، کفپوش فلزی مسطح و پروفیل، فولاد موجدار و غیره). )

ب) نسبت به طول محاسبه شده تیر چپبه عرض تسمه فشرده ب، از مقادیر تعیین شده توسط فرمول های جدول تجاوز نمی کند. 8* برای تیرهایی با مقطع I متقارن و با وتر فشرده‌تر توسعه‌یافته‌تر، که عرض وتر کشیده‌شده حداقل 0.75 عرض وتر فشرده است.

جدول 8*

بارگیری مکان برنامه بزرگترین ارزش ها چپ /ب، که برای آن محاسبات پایداری تیرهای نورد شده و جوش داده شده مورد نیاز نیست (در 1 £ ساعت/ب 6 و 15 £ ب/تی 35 پوند)
به کمربند بالایی (35)
به کمربند پایین (36)
صرف نظر از سطح اعمال بار هنگام محاسبه مقطع تیر بین مهاربندها یا در خمش خالص (37)

نام‌های پذیرفته شده در جدول 8*:

بو تی - به ترتیب عرض و ضخامت تسمه فشرده.

ساعت – فاصله (ارتفاع) بین محورهای ورق های تسمه.

نکات: 1. برای تیرهایی با اتصالات وتر روی پیچ‌های با مقاومت بالا، مقادیر چپ/ب، به دست آمده از فرمول های جدول 8* باید در ضریب 1.2 ضرب شود.

2. برای تیرهای با نسبت ب/تی /تی= 15.

بست تسمه فشرده در صفحه افقی باید برای نیروی جانبی واقعی یا مشروط طراحی شود. در این مورد، نیروی جانبی مشروط باید تعیین شود:

هنگامی که در نقاط منفرد مطابق فرمول (23)* ثابت می شود، که در آن j باید با انعطاف تعیین شود ل = چپ/من(اینجا من - شعاع اینرسی بخش تسمه فشرده در صفحه افقی) و نباید با استفاده از فرمول محاسبه شود

ن = (اف + 0,25A W)رای; (37، الف)

با بستن مداوم طبق فرمول

qfic = 3Qfic/ل، (37، ب)

جایی که qfic - نیروی عرضی مشروط در واحد طول وتر پرتو؛

Qfic - نیروی عرضی مشروط، تعیین شده توسط فرمول (23) *، که در آن باید گرفته شود j = 1، a ن - با فرمول (37,a) تعیین می شود.

5.17. محاسبه مقاومت عناصر خم شده در دو صفحه اصلی باید طبق فرمول انجام شود

(38)

جایی که ایکسو y - مختصات نقطه مقطع مورد نظر نسبت به محورهای اصلی.

در تیرهای محاسبه شده با استفاده از فرمول (38)، مقادیر تنش در تار تیر باید با استفاده از فرمول (29) و (33) در دو صفحه خمشی اصلی بررسی شود.

اگر الزامات بند 5.16* برآورده شود، آبررسی پایداری تیرهای خم شده در دو صفحه مورد نیاز نیست.

5.18*. محاسبه مقاومت تیرهای دوشاخه مقطع جامد ساخته شده از فولاد با مقاومت تسلیم تا 530 مگاپاسکال (5400 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)، تحمل بار ساکن، با رعایت بندها. 5.19* - 5.21، 7.5 و 7.24 باید با در نظر گرفتن ایجاد تغییر شکل های پلاستیکی طبق فرمول ها انجام شود.

هنگام خم شدن در یکی از صفحات اصلی تحت تنش های مماسی تی 0.9 پوند R s(به جز بخش های پشتیبانی)

(39)

هنگام خمش در دو صفحه اصلی تحت تنش مماسی تی 0.5 پوند R s(به جز بخش های پشتیبانی)

(40)

اینجا م, M xو M y - مقادیر مطلق گشتاورهای خمشی؛

ج 1 - ضریب تعیین شده با فرمول (42) و (43)؛

c xو c y - ضرایب پذیرفته شده طبق جدول. 66.

محاسبه در قسمت تکیه گاه تیرها (با م = 0; M x= 0 و M y= 0) باید طبق فرمول انجام شود

در صورت وجود ناحیه خمش خالص در فرمول های (39) و (40) به جای ضرایب ج 1, c xو با yبر این اساس باید اتخاذ شود:

از 1 متر = 0,5(1+ج); c xm = 0,5(1+c x); با ym = 0,5(1+c y).

با عمل همزمان در بخش لحظه مو نیروی برشی سضریب از 1باید با استفاده از فرمول های زیر تعیین شود:

در تی 0.5 پوند R s ج 1 = ج; (42)

در 0.5 R s تی 0.9 پوند R s ج 1 = 1,05قبل از میلاد مسیح , (43)

جایی که (44)

اینجا با – ضریب پذیرفته شده طبق جدول. 66;

تیو ساعت - ضخامت و ارتفاع دیوار به ترتیب؛

آ - ضریب برابر است آ = 0.7 برای بخش I خم شده در صفحه دیوار. آ = 0 - برای انواع دیگر بخش ها؛

از 1 - ضریب نه کمتر از یک و نه بیشتر از یک ضریب در نظر گرفته شود با.

به منظور بهینه سازی تیرها هنگام محاسبه آنها با در نظر گرفتن الزامات پاراگراف ها. مقادیر ضرایب 5.20، 7.5، 7.24 و 13.1 با, c xو با yدر فرمول های (39) و (40) مجاز به گرفتن مقادیر کمتر از مقادیر داده شده در جدول است. 66، اما نه کمتر از 1.0.

اگر دیوار توسط سوراخ های پیچ ضعیف شود، تنش برشی ارزش دارد تی باید در ضریب تعیین شده توسط فرمول (30) ضرب شود.

توسعه یافته توسط TsNIISK im. کوچرنکو با مشارکت TsNIIproektstalkonstruktsii از کمیته ساخت و ساز دولتی اتحاد جماهیر شوروی، MISI به نام. V.V. کویبیشف از وزارت آموزش عالی اتحاد جماهیر شوروی، موسسه Energosetproekt و دفتر طراحی Mosgidrostal وزارت انرژی اتحاد جماهیر شوروی.

این استانداردها به عنوان توسعه GOST 27751-88 "قابلیت اطمینان سازه ها و پایه های ساختمانی" ایجاد شده است. مقررات اساسی برای محاسبات" و ST SEV 3972-83 "قابلیت اطمینان سازه ها و پایه های ساختمانی. سازه های فلزی. احکام اساسی برای محاسبه."

با لازم الاجرا شدن این ضوابط و مقررات ساختمانی موارد زیر فاقد اعتبار می شود:

  • SNiP II-V.3-72 "سازه های فولادی. استانداردهای طراحی"؛
  • تغییرات در SNiP II-B.3-72 "سازه های فولادی. استانداردهای طراحی» که توسط قطعنامه های کمیته ساخت و ساز دولتی اتحاد جماهیر شوروی تأیید شده است:
    شماره 150 21 شهریور 1354;
    شماره 94 24 ژوئن 1976;
    شماره 211 10 مهر 1357;
    شماره 250 27 دسامبر 1978;
    شماره 2 25 ژانویه 1980;
    شماره 104 23 تیر 1359;
    شماره 130 31 تیر 1360;
  • SNiP II-I.9-62 "خطوط انتقال برق با ولتاژ بالای 1 کیلو ولت. استانداردهای طراحی" (بخش "طراحی سازه های فولادی برای پشتیبانی از خطوط انتقال نیروی هوایی")؛
  • تغییرات به SNiP II-I.9-62 "خطوط انتقال برق با ولتاژ بالای 1 کیلو ولت. استانداردهای طراحی، مصوب کمیته ساخت و ساز دولتی اتحاد جماهیر شوروی مورخ 10 آوریل 1975.
  • "راهنمای طراحی سازه های فلزی سازه های آنتنی تاسیسات ارتباطی" (SN 376-67).

اصلاحاتی در SNiP II-23-81 * که توسط قطعنامه های کمیته ساخت و ساز دولتی اتحاد جماهیر شوروی شماره 120 در 25 ژوئیه 1984، شماره 218 از 11 دسامبر 1985، شماره 69 از 29 دسامبر 1986، شماره 1986 تصویب شد. 132 8 ژوئیه 1988. شماره 121 12 ژوئیه 1989

نام حروف اصلی در پیوست آورده شده است. 9*.

بخش‌ها، پاراگراف‌ها، جداول، فرمول‌ها، ضمائم و شرح نقشه‌ها که تغییراتی در آنها ایجاد شده است در این کدهای ساختمانی با ستاره مشخص شده‌اند.

سردبیران - مهندسین F.M. شلمین، وی.پی. Poddubny (Gosstroy اتحاد جماهیر شوروی)، دکترای مهندسی. پروفسور علم V.A. Baldin, Ph.D. فن آوری علوم G.E. Velsky (TsNIISK Gosstroy اتحاد جماهیر شوروی)، مهندس. بخور بوخارین (وزارت انرژی اتحاد جماهیر شوروی "Energosetproekt")، مهندس. N.V. Shevelev (SKB Mosgidrostal، وزارت انرژی اتحاد جماهیر شوروی).

هنگام استفاده از یک سند نظارتی، باید تغییرات مصوب در قوانین و مقررات ساختمانی و استانداردهای دولتی منتشر شده در مجله "بولتن تجهیزات ساخت و ساز"، "مجموعه اصلاحات در قوانین و مقررات ساخت و ساز" کمیته ساخت و ساز دولتی اتحاد جماهیر شوروی و فهرست اطلاعات "استانداردهای ایالتی اتحاد جماهیر شوروی" از استاندارد دولتی اتحاد جماهیر شوروی.

1. مقررات عمومی
2. مواد برای سازه ها و اتصالات
3. مشخصات طراحی مواد و اتصالات
4*. با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی و هدف سازه ها
5. محاسبه عناصر سازه فولادی برای نیروهای محوری و خمشی
6. طول طراحی و حداکثر انعطاف پذیری عناصر سازه فولادی
7. بررسی پایداری دیوارها و ورق های کمری عناصر خمشی و فشرده
8. محاسبه سازه های ورق
9. محاسبه عناصر سازه های فولادی برای استقامت
10. محاسبه مقاومت عناصر سازه فولادی با در نظر گرفتن شکست شکننده
11. محاسبه اتصالات سازه های فولادی
12. الزامات عمومی برای طراحی سازه های فولادی
13. الزامات اضافی برای طراحی ساختمان ها و سازه های صنعتی
14. الزامات اضافی برای طراحی ساختمان ها و سازه های مسکونی و عمومی
15*. الزامات اضافی برای طراحی پشتیبان های خطوط برق هوایی، سازه های کلید باز و خطوط تماس حمل و نقل

1. مقررات عمومی
2 مواد برای سازه ها و اتصالات
3 ویژگی های طراحی مواد و اتصالات
4 در نظر گرفتن شرایط عملیاتی و هدف سازه ها
5 محاسبه عناصر سازه فولادی برای نیروهای محوری و خمشی
المان هایی که به صورت مرکزی کشیده و فشرده شده اند
عناصر قابل خم شدن
عناصر در معرض نیروی محوری با خمش
قطعات پشتیبانی
6 محاسبه طول و حداکثر انعطاف پذیری عناصر سازه فولادی
طول طراحی عناصر خرپایی تخت و مهاربندها
طول طراحی عناصر سازه های شبکه فضایی
طول طراحی عناصر ساختاری
7 بررسی پایداری دیوارها و ورق های کمری عناصر خمشی و فشرده
دیوارهای پرتو
دیوارهایی از عناصر فشرده و خمش فشرده مرکزی
ورق های کمربند (قفسه ها) از عناصر فشرده مرکزی-غیر مرکزی-فشرده-خم شونده و خمشی
8 محاسبه سازه های ورق
محاسبه قدرت
محاسبه پایداری
الزامات اساسی برای محاسبه سازه های غشایی فلزی
9 محاسبه عناصر سازه فولادی برای استقامت
10 محاسبه عناصر سازه فولادی برای استحکام، با در نظر گرفتن شکست شکننده
11 محاسبه اتصالات سازه های فولادی
اتصالات پیچ و مهره ای
اتصالات با پیچ و مهره با استحکام بالا
اتصالات با انتهای آسیاب شده
اتصالات آکورد در تیرهای کامپوزیت
12 الزامات عمومی برای طراحی سازه های فولادی
مقررات اساسی
اتصالات جوش داده شده
اتصالات پیچ و مهره ای با پیچ و مهره های با مقاومت بالا
13 الزامات اضافی برای طراحی ساختمان ها و سازه های صنعتی
انحرافات و انحرافات نسبی سازه ها
فواصل بین درزهای انبساط
خرپاها و دال های سازه ای
ستون ها
اتصالات
تیرها
تیرهای جرثقیل
سازه های ورق
براکت های نصب
14 الزامات اضافی برای طراحی ساختمان ها و سازه های مسکونی و عمومی
ساختمان های قاب
روکش های آویزان
15 الزامات اضافی برای طراحی تکیه گاه های خطوط برق هوایی، سازه های کلید باز و خطوط تماس حمل و نقل
16 الزامات اضافی برای طراحی سازه های آنتن ارتباطی (AS) با ارتفاع تا 500 متر
17 الزامات اضافی برای طراحی سازه های هیدرولیکی رودخانه
18 الزامات اضافی برای طراحی تیرهای با تارهای انعطاف پذیر
19 الزامات اضافی برای طراحی تیرهای با تارهای سوراخ دار
20 الزامات اضافی برای طراحی سازه های ساختمان ها و سازه ها در حین بازسازی
پیوست 1. مصالح سازه های فولادی و مقاومت های طراحی آنها
پیوست 2. مواد برای اتصالات سازه های فولادی و مقاومت های طراحی آنها
ضمیمه 3. مشخصات فیزیکی مواد
پیوست 4. ضرایب شرایط عملیاتی برای یک زاویه منفرد کشیده که به یک فلنج پیچ شده است
پیوست 5. ضریب محاسبه مقاومت عناصر سازه فولادی با در نظر گرفتن ایجاد تغییر شکل های پلاستیکی
ضمیمه 6. ضرایب برای محاسبه پایداری عناصر فشرده مرکزی، خارج از مرکز و فشرده-خمش
برنامه 7*. ضرایب محاسبه تیرها برای پایداری
پیوست 7. جداول محاسبه عناصر برای استقامت و در نظر گرفتن شکست شکننده
پیوست 8. تعیین خواص فلز
پیوست 9*. تعیین حروف اصلی برای مقادیر

سازه های فلزی

SNiP II-23-81*

__________________

توسط TsNIISK آنها معرفی شده است. کوچرنکو گوستروی اتحاد جماهیر شوروی

به جای SNiP II-V.3-72؛ SNiP II-I.9-62؛ CH 376-67

این استانداردها به عنوان توسعه GOST 27751-88 "قابلیت اطمینان سازه ها و پایه های ساختمانی" ایجاد شده است. مقررات اساسی برای محاسبات" و ST SEV 3972-83 "قابلیت اطمینان سازه ها و پایه های ساختمانی. سازه های فلزی. احکام اساسی برای محاسبه."

با لازم الاجرا شدن این ضوابط و مقررات ساختمانی موارد زیر فاقد اعتبار می شود:

SNiP II-V.3-72 "سازه های فولادی. استانداردهای طراحی"؛

تغییرات در SNiP II-B.3-72 "سازه های فولادی. استانداردهای طراحی» که توسط قطعنامه های کمیته ساخت و ساز دولتی اتحاد جماهیر شوروی تأیید شده است:

SNiP II-I.9-62 "خطوط انتقال برق با ولتاژ بالای 1 کیلو ولت. استانداردهای طراحی" (بخش "طراحی سازه های فولادی برای پشتیبانی از خطوط انتقال نیروی هوایی")؛

تغییرات به SNiP II-I.9-62 "خطوط انتقال برق با ولتاژ بالای 1 کیلو ولت. استانداردهای طراحی، مصوب کمیته ساخت و ساز دولتی اتحاد جماهیر شوروی مورخ 10 آوریل 1975.

"راهنمای طراحی سازه های فلزی سازه های آنتنی تاسیسات ارتباطی" (SN 376-67).

اصلاحاتی در SNiP II-23-81 * که توسط قطعنامه های کمیته ساخت و ساز دولتی اتحاد جماهیر شوروی شماره 120 در 25 ژوئیه 1984، شماره 218 از 11 دسامبر 1985، شماره 69 از 29 دسامبر 1986، شماره 1986 تصویب شد. 132 8 ژوئیه 1988. شماره 121 12 ژوئیه 1989

نام حروف اصلی در پیوست آورده شده است. 9*.

بخش‌ها، پاراگراف‌ها، جداول، فرمول‌ها، ضمائم و شرح نقشه‌ها که تغییراتی در آنها ایجاد شده است در این کدهای ساختمانی با ستاره مشخص شده‌اند.

ویراستاران - مهندسین اف.م. شلمین, که در.پ. پادوبنی(Gosstroy اتحاد جماهیر شوروی)، دکترای مهندسی. پروفسور علم که در.آ. بالدین, Ph.D. فن آوری علوم جی.E. ولسکی(TsNIISK Gosstroy اتحاد جماهیر شوروی)، مهندس. E.م. بوخارین(وزارت انرژی اتحاد جماهیر شوروی "Energosetproekt")، مهندس. ن.که در. Shevelev(SKB "Mosgidrostal" وزارت انرژی اتحاد جماهیر شوروی).

هنگام استفاده از یک سند نظارتی، باید تغییرات مصوب در قوانین و مقررات ساختمانی و استانداردهای دولتی منتشر شده در مجله "بولتن تجهیزات ساخت و ساز"، "مجموعه اصلاحات در قوانین و مقررات ساخت و ساز" کمیته ساخت و ساز دولتی اتحاد جماهیر شوروی و فهرست اطلاعات "استانداردهای ایالتی اتحاد جماهیر شوروی" از استاندارد دولتی اتحاد جماهیر شوروی.

1. مقررات عمومی

1.1. این استانداردها هنگام طراحی اسکلت فلزی ساختمان ها و سازه ها برای اهداف مختلف باید رعایت شود.

این استانداردها برای طراحی سازه های فولادی برای پل ها، تونل های حمل و نقل و لوله های زیر خاکریز اعمال نمی شود.

هنگام طراحی سازه های فولادی تحت شرایط عملیاتی خاص (به عنوان مثال، سازه های کوره بلند، خطوط لوله اصلی و فرآیند، مخازن با کاربرد خاص، سازه های ساختمان های در معرض لرزه، اثرات شدید دما یا قرار گرفتن در معرض محیط های تهاجمی، سازه های سازه های هیدرولیک دریایی)، سازه های ساختمان ها و سازه های منحصر به فرد، و همچنین انواع خاصی از سازه ها (به عنوان مثال، پیش تنیده، فضایی، آویزان)، الزامات اضافی باید رعایت شود که منعکس کننده ویژگی های عملیاتی این سازه ها باشد، که توسط اسناد نظارتی مربوطه تأیید یا توافق شده است. توسط کمیته ساخت و ساز دولتی اتحاد جماهیر شوروی.

1.2. هنگام طراحی سازه های فولادی، باید استانداردهای SNiP برای حفاظت از سازه های ساختمانی در برابر خوردگی و استانداردهای ایمنی آتش سوزی برای طراحی ساختمان ها و سازه ها رعایت شود. افزایش ضخامت محصولات نورد شده و دیواره های لوله به منظور حفاظت سازه ها در برابر خوردگی و افزایش مقاومت سازه ها در برابر حریق مجاز نمی باشد.

تمام سازه ها باید برای مشاهده، تمیز کردن، رنگ آمیزی در دسترس باشند و نباید رطوبت را حفظ کنند یا مانع تهویه شوند. پروفیل های بسته باید مهر و موم شوند.

1.3*. هنگام طراحی سازه های فولادی باید:

طرح های فنی و اقتصادی بهینه سازه ها و مقاطع عرضی عناصر را انتخاب کنید.

از پروفیل های نورد اقتصادی و فولادهای کارآمد استفاده کنید.

به عنوان یک قاعده از طرح های استاندارد یا استاندارد یکپارچه برای ساختمان ها و سازه ها استفاده کنید.

استفاده از سازه های مترقی (سیستم های فضایی ساخته شده از عناصر استاندارد؛ سازه های ترکیبی از عملکردهای باربر و محصور کننده؛ سازه های پیش تنیده، کابلی، ورق نازک و ترکیبی ساخته شده از فولادهای مختلف).

امکان ساخت ساخت و نصب سازه ها را فراهم می کند.

از طرح هایی استفاده کنید که کمترین شدت کار را برای ساخت، حمل و نقل و نصب آنها تضمین می کند.

به عنوان یک قاعده، تولید درون خطی سازه ها و نصب نوار نقاله یا بلوک بزرگ آنها را فراهم می کند.

استفاده از انواع پیشرونده اتصالات کارخانه (جوشکاری اتوماتیک و نیمه اتوماتیک، اتصالات فلنجی، با انتهای آسیاب شده، اتصالات پیچی، از جمله اتصالات با مقاومت بالا و غیره) را فراهم می کند.

به عنوان یک قاعده، اتصالات نصب با پیچ و مهره، از جمله اتصالات با مقاومت بالا را فراهم کنید. اتصالات نصب جوش داده شده با توجیه مناسب مجاز است.

مطابق با الزامات استانداردهای دولتی برای سازه های نوع مربوطه.

1.4. هنگام طراحی ساختمان‌ها و سازه‌ها، لازم است طرح‌های سازه‌ای اتخاذ شود که استحکام، پایداری و تغییر ناپذیری فضایی ساختمان‌ها و سازه‌ها را به‌عنوان یک کل، و همچنین عناصر فردی آن‌ها را در طول حمل‌ونقل، نصب و بهره‌برداری تضمین کند.

1.5*. فولادها و مواد اتصال، محدودیت‌های استفاده از فولادهای S345T و S375T، و همچنین الزامات اضافی برای فولاد عرضه‌شده توسط استانداردهای دولتی و استانداردهای CMEA یا مشخصات فنی، باید در نقشه‌های کاری (DM) و جزئیات (DMC) نشان داده شوند. سازه های فولادی و در اسناد سفارش مواد.

بسته به ویژگی های سازه ها و اجزای آنها، هنگام سفارش فولاد، لازم است کلاس پیوستگی مطابق با GOST 27772-88 مشخص شود.

1.6*. سازه های فولادی و محاسبات آنها باید الزامات GOST 27751-88 "قابلیت اطمینان سازه های ساختمانی و پایه ها. مقررات اساسی برای محاسبه" و ST SEV 3972-83 "قابلیت اطمینان سازه ها و پایه های ساختمانی. سازه های فولادی. مقررات اساسی برای محاسبه" را برآورده کنند.

1.7. طرح های طراحی و مفروضات محاسباتی اساسی باید شرایط عملیاتی واقعی سازه های فولادی را منعکس کنند.

سازه های فولادی به طور کلی باید به عنوان سیستم های فضایی یکپارچه طراحی شوند.

هنگام تقسیم سیستم های فضایی یکپارچه به ساختارهای مسطح جداگانه، تعامل عناصر با یکدیگر و با پایه باید در نظر گرفته شود.

انتخاب طرح‌های طراحی و همچنین روش‌های محاسبه سازه‌های فولادی باید با در نظر گرفتن استفاده مؤثر از رایانه‌ها انجام شود.

1.8. محاسبات سازه های فولادی، به عنوان یک قاعده، باید با در نظر گرفتن تغییر شکل های غیر ارتجاعی فولاد انجام شود.

برای سازه‌های استاتیکی نامعین، روش محاسبه‌ای که با در نظر گرفتن تغییر شکل‌های غیرالاستیک فولاد ایجاد نشده است، نیروهای طراحی (ممان‌های خمشی و پیچشی، نیروهای طولی و عرضی) باید با فرض تغییر شکل‌های الاستیک فولاد بر اساس طرح تغییر شکل نیافته

با یک مطالعه امکان سنجی مناسب، محاسبه را می توان با استفاده از یک طرح تغییر شکل یافته که تأثیر حرکات ساختاری تحت بار را در نظر می گیرد، انجام داد.

1.9. عناصر سازه های فولادی باید دارای حداقل سطح مقطع باشد که با در نظر گرفتن طیف محصولات نورد شده و لوله ها مطابق با الزامات این استانداردها باشد. در مقاطع کامپوزیت که توسط محاسبات ایجاد شده اند، ولتاژ پایین نباید از 5٪ تجاوز کند.

2. مواد برای سازه ها و اتصالات

2.1*. بسته به میزان مسئولیت سازه های ساختمان ها و سازه ها و همچنین شرایط عملکرد آنها، تمامی سازه ها به چهار گروه تقسیم می شوند. فولادهای اسکلت فلزی ساختمان ها و سازه ها باید طبق جدول گرفته شوند. 50*.

فولاد برای سازه هایی که در مناطق آب و هوایی I 1، I 2، II 2 و II 3 ساخته شده اند، اما در اتاق های گرم کار می کنند، باید مطابق جدول مانند منطقه آب و هوایی II 4 در نظر گرفته شود. 50*، به استثنای فولاد C245 و C275 برای ساخت گروه 2.

برای اتصالات فلنج و مجموعه های قاب، محصولات نورد مطابق با TU 14-1-4431-88 باید استفاده شود.

2.2*. برای جوشکاری سازه های فولادی باید از موارد زیر استفاده شود: الکترودهای جوشکاری قوس دستی مطابق با GOST 9467-75*. سیم جوش مطابق با GOST 2246-70 *؛ شار طبق GOST 9087-81 *؛ دی اکسید کربن مطابق با GOST 8050-85.

مواد جوشکاری و فناوری جوش مورد استفاده باید تضمین کند که استحکام کششی فلز جوش کمتر از مقدار مقاومت کششی استاندارد نباشد. اجرا کنفلز پایه و همچنین مقادیر سختی، مقاومت ضربه و کشیدگی نسبی فلز اتصالات جوش داده شده توسط اسناد نظارتی مربوطه تعیین شده است.

2.3*. ریخته‌گری‌ها (قطعات پشتیبان و غیره) برای سازه‌های فولادی باید از گریدهای فولاد کربنی 15L، 25L، 35L و 45L طراحی شوند که الزامات گروه‌های ریخته‌گری II یا III مطابق با GOST 977-75* و همچنین از چدن خاکستری را برآورده می‌کنند. نمرات SCh15، SCh20، SCh25 و SCh30، مطابق با الزامات GOST 1412-85.

2.4*. برای اتصالات پیچی باید از پیچ و مهره های فولادی که الزامات GOST 1759.0-87*، GOST 1759.4-87* و GOST 1759.5-87* را برآورده می کنند و واشرهایی که الزامات GOST 18123-82 * را برآورده می کنند استفاده شود.

پیچ ها باید طبق جدول اختصاص داده شوند. 57* و GOST 15589-70*، GOST 15591-70*، GOST 7796-70*، GOST 7798-70*، و هنگام محدود کردن تغییر شکل های مفصل - طبق GOST 7805-70*.

مهره ها باید مطابق با GOST 5915-70* استفاده شوند: برای پیچ و مهره های کلاس های قدرت 4.6، 4.8، 5.6 و 5.8 - مهره های کلاس قدرت 4. برای پیچ و مهره های کلاس های قدرت 6.6 و 8.8 - مهره های کلاس های قدرت 5 و 6 به ترتیب، برای پیچ های کلاس قدرت 10.9 - مهره های کلاس قدرت 8.

واشرهای زیر باید استفاده شوند: واشرهای گرد مطابق با GOST 11371-78*، واشرهای اریب مطابق با GOST 10906-78* و واشرهای فنری معمولی مطابق با GOST 6402-70*.

2.5*. انتخاب گریدهای فولادی برای پیچ و مهره های پایه باید مطابق با GOST 24379.0-80 انجام شود و طراحی و ابعاد آنها باید مطابق با GOST 24379.1-80 * باشد.

پیچ‌ها (U شکل) برای بستن سیم‌های گای سازه‌های ارتباطی آنتن، و همچنین پیچ‌های U شکل و پایه برای تکیه‌گاه‌های خطوط برق هوایی و دستگاه‌های توزیع باید از گریدهای فولادی استفاده شود: 09G2S-8 و 10G2S1-8 مطابق با GOST 19281-73* با نیاز اضافی برای استحکام ضربه در دمای منفی 60 درجه سانتیگراد کمتر از 30 J/cm 2 (3 kgf × m/cm 2) در منطقه آب و هوایی I 1 نیست. 09G2S-6 و 10G2S1-6 طبق GOST 19281-73* در مناطق آب و هوایی I 2، II 2 و II 3. VSt3sp2 طبق GOST 380-71* (از سال 1990 St3sp2-1 طبق GOST 535-88) در تمام مناطق آب و هوایی دیگر.

2.6*. مهره های فونداسیون و U-پیچ ها باید استفاده شوند:

برای پیچ و مهره های ساخته شده از گریدهای فولادی VSt3sp2 و 20 - کلاس قدرت 4 مطابق با GOST 1759.5-87*.

برای پیچ و مهره های ساخته شده از گریدهای فولادی 09G2S و 10G2S1 - کلاس استحکام کمتر از 5 طبق GOST 1759.5-87*. استفاده از مهره های ساخته شده از درجه های فولادی پذیرفته شده برای پیچ و مهره مجاز است.

مهره های پایه و پیچ و مهره های U با قطر کمتر از 48 میلی متر باید مطابق با GOST 5915-70 * و برای پیچ و مهره های با قطر بیش از 48 میلی متر - مطابق با GOST 10605-72 * استفاده شود.

2.7*. پیچ و مهره های با مقاومت بالا باید مطابق با GOST 22353-77*، GOST 22356-77* و TU 14-4-1345-85 استفاده شود. آجیل و واشر برای آنها - مطابق با GOST 22354-77 * و GOST 22355-77 *.

2.8*. برای عناصر باربر پوشش های معلق، سیم های لوله برای خطوط هوایی و تابلوهای باز، دکل ها و برج ها و همچنین عناصر پیش تنیدگی در سازه های پیش تنیده، باید از موارد زیر استفاده شود:

طناب های مارپیچ مطابق با GOST 3062-80 *؛ GOST 3063-80*، GOST 3064-80*;

طناب دوبل طبق GOST 3066-80*. GOST 3067-74*; GOST 3068-74*; GOST 3081-80*; GOST 7669-80*; GOST 14954-80 *؛

طناب های باربر بسته طبق GOST 3090-73*. GOST 18900-73* GOST 18901-73*; GOST 18902-73*; GOST 7675-73*; GOST 7676-73*;

بسته ها و رشته های سیم های موازی از سیم طناب تشکیل شده است که الزامات GOST 7372-79 * را برآورده می کند.

2.9. مشخصات فیزیکی مواد مورد استفاده برای سازه های فولادی باید مطابق با App در نظر گرفته شود. 3.

3. ویژگی های طراحی مواد و اتصالات

3.1*. مقاومت محاسبه شده محصولات نورد، مقاطع خم شده و لوله ها برای انواع مختلف حالت های تنش باید با استفاده از فرمول های ارائه شده در جدول تعیین شود. 1*.

میز 1*

حالت تنش

سمبل

مقاومت محاسبه شده محصولات نورد شده و لوله ها

کشش،

با قدرت تسلیم

رای = راین/gمتر

فشرده سازی و خمش

با توجه به مقاومت موقت

R u = اجرا کن /gمتر

R s = 0,58راین/gمتر

فروپاشی سطح انتهایی (در صورت نصب)

Rp = اجرا کن /gمتر

خرد کردن موضعی در لولاهای استوانه‌ای (قطعات) پس از تماس محکم

Rlp = 0,5اجرا کن /gمتر

فشرده سازی قطری غلتک ها (با تماس آزاد در سازه های با تحرک محدود)

Rcd = 0,025اجرا کن /gمتر

کشش در جهت ضخامت محصول نورد شده (تا 60 میلی متر)

R th = 0,5اجرا کن /gمتر

نام پذیرفته شده در جدول 1*:

gمتر- ضریب اطمینان برای مواد، تعیین شده مطابق با بند 3.2 *.

3.2*. مقادیر ضرایب قابلیت اطمینان برای مواد نورد، مقاطع خمیده و لوله ها باید مطابق جدول گرفته شود. 2*.

جدول 2*

استاندارد دولتی یا شرایط فنی برای اجاره

ضریب اطمینان بر اساس مواد گرم متر

GOST 27772-88 (به استثنای فولادهای S590، S590K)؛ TU 14-1-3023-80 (برای دایره، مربع، نوار)

GOST 27772-88 (فولاد S590، S590K)؛ GOST 380-71** (برای دایره ها و مربع هایی با ابعادی که در TU 14-1-3023-80 گنجانده نشده است)؛ GOST 19281-73* [برای دایره ها و مربع ها با قدرت تسلیم تا 380 مگاپاسکال (39 کیلوگرم بر میلی متر مربع) و ابعادی که در TU 14-1-3023-80 درج نشده است]. GOST 10705-80 *؛ GOST 10706-76*

GOST 19281-73* [برای دایره و مربع با قدرت تسلیم بیش از 380 مگاپاسکال (39 کیلوگرم بر میلی‌متر مربع) و ابعادی که در TU 14-1-3023-80 درج نشده است]. GOST 8731-87؛ TU 14-3-567-76

مقاومت های محاسبه شده در کشش، تراکم و خمش ورق، محصولات نورد جهانی با باند پهن و شکل در جدول آورده شده است. 51*، لوله - در جدول. 51، الف. مقاومت های محاسبه شده پروفیل های خم شده باید برابر با مقاومت های محاسبه شده ورق های نورد شده ای باشد که از آنها ساخته شده اند، در حالی که می توان سخت شدن ورق نورد فولادی را در منطقه خمش در نظر گرفت.

مقاومت طراحی محصولات گرد، مربعی و نواری باید طبق جدول تعیین شود. 1*، گرفتن ارزش ها راینو اجرا کنبه ترتیب برابر با استحکام تسلیم و استحکام کششی مطابق با TU 14-1-3023-80، GOST 380-71** (از سال 1990 GOST 535-88) و GOST 19281-73*.

مقاومت محاسبه شده محصولات نورد در برابر خرد شدن سطح انتهایی، خرد شدن موضعی در لولاهای استوانه ای و فشرده سازی قطری غلتک ها در جدول آورده شده است. 52*.

3.3. مقاومت محاسبه شده ریخته گری های ساخته شده از فولاد کربنی و چدن خاکستری باید طبق جدول گرفته شود. 53 و 54.

3.4. مقاومت محاسبه شده اتصالات جوشی برای انواع مختلف اتصالات و حالت های تنش باید با استفاده از فرمول های ارائه شده در جدول تعیین شود. 3.

جدول 3

اتصالات جوش داده شده

وضعیت ولتاژ

سمبل

مقاومت محاسبه شده اتصالات جوش داده شده

لب به لب

فشرده سازی. کشش و خمش در حین جوشکاری اتوماتیک، نیمه اتوماتیک یا دستی با کنترل کیفی فیزیکی درزها

با قدرت تسلیم

Rwy = رای

با توجه به مقاومت موقت

آر وو = R u

کشش و خمش در حین جوشکاری اتوماتیک، نیمه اتوماتیک یا دستی

با قدرت تسلیم

Rwy = 0,85رای

Rws = R s

با درزهای گوشه

برش (مشروط) Rwz = 0,45اجرا کن

نکات: 1. برای درزهای ساخته شده با جوش دستی، مقادیر آر وونباید برابر با مقادیر مقاومت کششی فلز جوش مشخص شده در GOST 9467-75 * در نظر گرفته شود.

2. برای درزهای ساخته شده با جوش اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک، مقدار آر وونباید طبق جدول گرفته شود. 4* از این استانداردها.

3. مقادیر ضریب قابلیت اطمینان برای مواد جوش gwmباید برابر با: 1.25 - با مقادیر گرفته شود آر وونحداکثر 490 مگاپاسکال (5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع)؛ 1.35 - با مقادیر آر وون 590 مگاپاسکال (6000 kgf/cm2) یا بیشتر.

مقاومت محاسبه شده اتصالات لب به لب عناصر ساخته شده از فولاد با مقاومت استاندارد متفاوت باید مانند اتصالات لب به لب ساخته شده از فولاد با مقدار مقاومت استاندارد کمتر در نظر گرفته شود.

مقاومت محاسبه شده فلز جوش اتصالات جوشی با جوش فیله در جدول آورده شده است. 56.

3.5. مقاومت محاسبه شده اتصالات تک پیچ باید با استفاده از فرمول های ارائه شده در جدول تعیین شود. 5*.

استحکام برشی و کششی محاسبه شده پیچ ها در جدول آورده شده است. 58*، فروریختن عناصر متصل به پیچ - در جدول. 59*.

3.6*. طراحی استحکام کششی پیچ های فونداسیون Rba

Rba = 0,5آر. (1)

طراحی مقاومت کششی U-Bolts R bvمشخص شده در بند 2.5*، باید با فرمول تعیین شود

R bv = 0,45اجرا کن. (2)

استحکام کششی محاسبه شده پیچ های فونداسیون در جدول آورده شده است. 60*.

3.7. طراحی استحکام کششی پیچ های با استحکام بالا Rbhباید با فرمول تعیین شود

Rbh = 0,7آرنان, (3)

جایی که Rbun- کوچکترین مقاومت کششی موقت پیچ، مطابق جدول گرفته شده است. 61*.

3.8. طراحی استحکام کششی سیم فولادی با کشش بالا Rdh، که به صورت دسته یا رشته استفاده می شود، باید با فرمول تعیین شود

Rdh = 0,63اجرا کن. (4)

3.9. مقدار مقاومت محاسبه شده (نیروی) در برابر کشش یک طناب فولادی باید برابر با مقدار نیروی شکست طناب به عنوان یک کل، تعیین شده توسط استانداردهای دولتی یا مشخصات فنی برای طناب های فولادی، تقسیم بر ضریب قابلیت اطمینان در نظر گرفته شود. گرم متر = 1,6.

اگر متوجه خطایی شدید، یک متن را انتخاب کنید و Ctrl+Enter را فشار دهید
اشتراک گذاری:
پورتال ساخت و ساز - درب و دروازه.  داخلی.  فاضلاب.  مواد.  مبلمان.  اخبار