language
    Все
    • Все
    • Управление продуктами
    • Новости и информация
    • Описание
    • Филиалы компании
    • Часто задаваемые вопросы
    • Видео компании
    • Фотоальбом компании

    26 распространенных ошибок в расчетах стальных конструкций


    Time:2023-07-03 16:33


    Один
    1. При расчете нагрузок на ремонтные работы на рабочей платформе следует учитывать уменьшение для главных балок (0,85) и колонн (0,75);
    2. Принимаемые значения прочности стальных конструкций, поправки к прочности, а также для элементов с центральным растяжением и центральным сжатием следует принимать прочность более толстых элементов; особое внимание следует уделять поправкам при стыковых сварных швах без опорных пластин и прочности односторонних соединений уголков (при проверке прочности решетчатых элементов и при использовании уголков в качестве раскосов в фермах);
    3. Расчет деформаций и устойчивости, прочности на срез производится по полному сечению; расчет прочности на изгиб, растяжение, сжатие производится по чистому сечению;
     Стальная конструкция
    Два
    4. Расчет предварительного подъема: следует учитывать разницу между двумя методами: улучшение внешнего вида и условий эксплуатации и улучшение внешнего вида;
    5. При расчете прочности балок на изгиб следует учитывать, что отношение ширины свободного выступа к толщине фланца должно находиться в определенных пределах; обозначение двутавровых балок (общая высота * общая ширина фланца * толщина стенки * толщина фланца), обозначение профильной стали, число представляет собой высоту профильной стали.
    6. Точка расчета приведенного напряжения должна приниматься на краю расчетной высоты стенки балки; при расчете на местное сжатие, если в месте приложения сосредоточенной нагрузки имеются ребра жесткости, местное сжимающее напряжение можно не проверять. Поэтому приведенное напряжение в этом месте можно принять равным 0.
    Три
    7. Расчет балок: прочность, общая устойчивость, местная устойчивость (расчет стенок, ребер жесткости (поперечное, продольное, короткое), выбор точек расчета стенок); (внутренние силы, универсальное отношение высоты к толщине, предельное напряжение)
    8. Расчет прочности на сжатие стенки составной балки с учетом потери устойчивости, балка рассчитывается по эффективному сечению, определяемому по полному сечению, т.е. по максимальному моменту инерции;
    9. При расчете прочности на центральное сжатие следует учитывать расчет фрикционного соединения высокопрочных болтов (следует также учитывать влияние чистого сечения);
    При расчете устойчивости на центральное сжатие следует учитывать, что для одноосных симметричных сечений следует использовать приведенную гибкость и соответствующую расчетную высоту (влияние расположения опор);
    Местная устойчивость (расчет фланцев и стенок), если расчет местной устойчивости стенок не удовлетворяет условиям, можно рассчитать прочность и общую устойчивость элемента путем добавления продольных ребер жесткости или принятия эффективного сечения стенки (учитывая только часть соединения фланца и стенки 20tw, т.е. учитывая прочность стенки после потери устойчивости), а коэффициент устойчивости по-прежнему принимается по полному сечению;
    Следует также учитывать, что расчет коэффициента устойчивости сжатых элементов отличается от расчета коэффициента устойчивости изгибаемых элементов. Для коэффициента устойчивости сжатия он в основном определяется формой сечения и гибкостью (следует учитывать влияние толщины пластины на определение типа сечения), а для коэффициента устойчивости изгибаемых элементов следует учитывать упрощенные формулы и соответствующие поправки.
    Четыре
    10. Расчет центрального сжатия решетчатых элементов: для действительной оси расчет аналогичен расчету для сплошных элементов, а для мнимой оси необходимо использовать приведенную гибкость;
    Расчет раскосов, накладок (центральное сжатие, линейная жесткость и сварные швы), следует обратить внимание на расчет гибкости ветвей (расчетная длина ветвей должна учитывать влияние способа соединения накладок и ветвей, сварки или болтов) и расчет элемента вокруг мнимой оси;
    Следует также учитывать требования к линейной жесткости накладок, т.е. линейная жесткость накладок на одном сечении должна быть более чем в 6 раз больше линейной жесткости ветвей;
    11. Сдвоенные уголки или швеллеры, соединенные с помощью заполняющих пластин, могут рассчитываться как сплошные элементы, но расстояние между заполняющими пластинами должно удовлетворять требованиям (сжатие 40i, количество заполняющих пластин между двумя точками боковой опоры должно быть не менее 2; растяжение 80i; i - радиус вращения ветви);
    12. Расчет осевых сил опорных элементов центрально-сжатых элементов (положение опор, одна или несколько колонн, количество опорных путей);
    Пять
    13. Расчет общей устойчивости сплошных односторонне-изогнутых элементов сжатия-изгиба:
    Расчет в плоскости действия изгибающего момента (расчет коэффициента эквивалентного изгибающего момента, для элементов с одноосной симметрией необходимо дополнительно произвести расчет для стороны без фланца);
    Расчет вне плоскости действия изгибающего момента;
    Расчет общей устойчивости сплошных двусторонне-изогнутых элементов сжатия-изгиба, расчет должен производиться в двух направлениях;
    Аналогично сплошным элементам (изгибающий момент вокруг мнимой оси, расчет общей устойчивости в плоскости, приведенная гибкость должна использоваться для определения коэффициента устойчивости, для устойчивости вне плоскости необходимо только рассмотреть элементы ветвей как центрально-сжатые элементы, а для двусторонних элементов сжатия-изгиба расчет элементов ветвей следует производить в соответствии с расчетом общей устойчивости сплошных односторонне-изогнутых элементов сжатия-изгиба, учитывая расчетную длину и значения осевых сил и изгибающих моментов ветвей);
    14. Расчетная длина элемента:
    Фермы и рамные конструкции (следует учитывать поправку на колебание колонн и соответствующую поправку на шарнирное опирание дальнего конца балки), различие между наличием и отсутствием опор, поправка на расчетную жесткость балок: значительное осевое усилие, соединение узлов на дальнем конце);
    При наличии опоры по сильной оси, т.е. по оси х, расчетная длина по слабой оси, т.е. по оси у, уменьшается.
    Следует обратить внимание на определение расчетных длин сильной оси (ось х) и слабой оси (ось у) для комбинированных Т-образных сечений из двух уголков на ферме, а также на влияние плоскости расположения опор.
    Обычно значение по оси у больше, чем по оси х. Следует обратить внимание на расчет растяжения-изгиба и сжатия-изгиба для колонн рамы и рамных колонн, следует учитывать наличие или отсутствие опор в плоскости действия изгибающего момента и вне плоскости действия изгибающего момента, а также соответствующее влияние наличия или отсутствия бокового смещения и расчетной длины. Например, для рамных конструкций опоры часто устанавливаются в продольном направлении, поэтому в продольном направлении боковое смещение отсутствует, а в поперечном направлении оно имеется, проверка рам с жесткими и слабыми опорами: следует учитывать горизонтальную силу, возникающую при единичном угле наклона.
    15. Расчет соединений, ограничения размеров сварных швов, минимальные требования к расположению болтов;
    Расчет изгиба сварных швов стыковых соединений двутавровых (Т-образных) сечений производится по приведенным напряжениям;
    Следует обратить внимание на разницу в расчете сварных швов: тавровые швы (нагрузка перпендикулярна направлению шва, повышающий коэффициент) и угловые швы (расчетная длина не должна превышать 60hf). Длина углового шва не должна быть меньше 8hf и 40 мм.
    При изгибе стыковых сварных швов необходимо учитывать момент инерции эффективного сварного шва, вычитая длину шва без подварки (для каждого шва вычитается 2t).
    При расчете момента инерции и площади угловых сварных швов необходимо вычесть hf на концах шва, в углах вычитание не требуется (т.е. при расчете длины шва в конце, если есть сварной шов в месте поворота, hf вычитать не нужно), а ширина шва принимается по эффективной ширине (he=0.7hf). Также следует учитывать количество сварных швов, участвующих в расчете, чтобы не пропустить ни один шов.
    Обратите внимание на соединение одиночных уголков сварными швами: при проверке прочности сварных швов следует умножить на коэффициент 0,85. Обратите внимание на путь передачи нагрузки ребрами жесткости (обратите внимание на разницу между затяжкой (расчет на сжатие) и использованием сварного шва (фронтальный угловой шов) для передачи нагрузки).
    16. Расчет на срез болтов:
    Для обычных болтов берется меньшее значение из несущей способности на срез (число сечений среза) и несущей способности на смятие (минимальная толщина смятия, учитывается направление действия силы).
    Для высокопрочных болтов типа «на смятие» следует обратить внимание на положение сечения среза (стержень или резьба), для обычных болтов берется диаметр стержня; для высокопрочных болтов типа «на трение» расчет напрямую связан с поверхностью трения и предварительным натяжением.
    При расчете нагружения группы болтов следует обратить внимание на поправку на эксцентриситет для осевой нагрузки (учитывается расчет длины соединения), а также на поправку на увеличение количества болтов (например, закладные пластины, одностороннее соединение, соединение коротких уголков и общая толщина заклепочных соединений). При расчете на растяжение болтов берется эффективное сечение в месте резьбы.
    После проверки прочности болтового соединения необходимо проверить прочность соединительной пластины и соединительной планки (берется минимальное чистое сечение соединительной пластины и соединительной планки, учитывается также наличие излома, а также расчет минимального чистого сечения уголка, уголок развертывается в плоскость).
    Шесть
    17. Расчет эксцентрически растянутой группы болтов: для обычных болтов сначала производится расчет на малый эксцентриситет (предполагается, что нейтральная ось находится в центре группы болтов, и нижний ряд болтов растянут, а не сжат), если условие не выполняется, то производится расчет на большой эксцентриситет (предполагается, что нейтральная ось находится на центральной линии самого крайнего ряда болтов, т.е. силы уравновешиваются), для высокопрочных болтов производится расчет на малый эксцентриситет, а для чисто изгибаемых элементов — на большой эксцентриситет; следует учитывать, что в соединении балка-колонна опорная реакция может использоваться для восприятия сдвигающей силы от балки.
    18. В расчетах прочности, трещиностойкости и деформаций сталебетонных композитных конструкций не учитывается влияние опор; при расчете области отрицательных моментов следует обратить внимание на определение пластической нейтральной оси композитной балки; при расчете элементов связи на срез следует учитывать поправку на несущую способность элементов связи.
    Семь
    19. При расчете прогибов композитных балок следует обратить внимание на определение момента инерции сечения для нормативной и квазипостоянной комбинаций (без учета вклада профилированного настила) и на уменьшение жесткости.
    Расчет композитных плит, определение эффективной высоты профилированного настила в бетоне: при расчете на изгибную несущую способность следует уменьшить прочность бетона на сжатие и прочность стали профилированного настила на коэффициент 0,8 и частота собственных колебаний должна быть не менее 15 Гц.
    20. Смешанные конструкции (коэффициент затухания при воздействии многократно повторяющихся землетрясений может приниматься равным 0,04), при расчете коэффициента использования по продольной силе сталебетонных колонн следует учитывать прочность бетона и стали, обратите внимание на разницу со стальными железобетонными конструкциями, коэффициент использования по продольной силе может использоваться для определения площади стали;
    21. Расчет на усталость стальных конструкций: для элементов, подвергающихся циклическим динамическим нагрузкам, необходимо выполнить этот расчет, используя метод допустимого амплитудного напряжения, напряжения рассчитываются в упругих условиях;
    При расчете следует учитывать положение расчетной точки (сварной шов (п. 16, разд. 8), в остальных случаях — основной металл), тип нагрузки, способ строительства и т.д.;
    В качестве нагрузок используются стандартные значения, коэффициент динамики не учитывается;
    При расчете на усталость нельзя игнорировать проверку прочности при основной комбинации;
    Расчет на усталость проводится в основном для динамической части (т.е. гравитационные нагрузки можно не учитывать), расчет сварных швов пояса и стенки составных двутавровых балок см. в пункте 7.3.1 спецификации;
    22. Пластический расчет:
    Требования к материалу, конструктивные требования, допустимое отношение длины к сечению, расчет несущей способности элемента (пластический момент инерции, т.е. статический момент площади сечения относительно пластической нейтральной оси, для двутаврового сечения включает пояса и стенку), для элементов, работающих на сжатие с изгибом, включает расчет устойчивости в плоскости и вне плоскости (необходимо выполнить поэтапный расчет в зависимости от точек боковой опоры и изгибающего момента, отношение длины к сечению определяется по этапам в зависимости от точек боковой опоры), а для изгибаемых элементов — только расчет в плоскости;
    Расстояние между точками боковой опоры вне плоскости является расчетной длиной расчетного участка.
    Восемь
    23. Расчет трубчатых конструкций:
    Конструктивные требования (отношение наружного диаметра к толщине стенки), расчет длины сварного шва (три варианта: труба-труба, прямоугольная труба-прямоугольная труба, прямоугольная труба-труба), расчет несущей способности стержня: следует учитывать форму сечения узловых труб (три варианта: труба-труба, прямоугольная труба-прямоугольная труба, прямоугольная труба-труба), тип узла (X, T или Y, TT, K, KK), состояние напряженности ответвлений (сжатие, растяжение).
    24. Для элементов, работающих на сжатие с изгибом, следует проверить устойчивость в плоскости действия изгибающего момента и вне плоскости действия изгибающего момента; для сечений с одной осью симметрии при проверке устойчивости в плоскости действия изгибающего момента при сжатии пояса следует также проверить край стенки с противоположной стороны.
    25. При проверке узловых пластин следует учитывать расчет эффективной ширины пластины (СП по проектированию стальных конструкций зданий, 7.5.2);
    26. Стыковые сварные швы с частичным проваром рассчитываются как угловые сварные швы. Эффективная ширина сварного шва определяется в зависимости от формы кромки (V односторонняя, V двусторонняя, K, J, U). Если длина стороны поперечного сечения сварного шва в месте сплавления равна или приблизительно равна кратчайшему расстоянию s, то прочность на срез следует умножить на 0,9.
     
     

    Свяжитесь с нами

    Copyright © 2023  Группа компаний Лида, г. Циндао

    Powered by www.300.cn