🗊Презентация Расчетные сопротивления

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Расчетные сопротивления, слайд №1Расчетные сопротивления, слайд №2Расчетные сопротивления, слайд №3Расчетные сопротивления, слайд №4Расчетные сопротивления, слайд №5Расчетные сопротивления, слайд №6Расчетные сопротивления, слайд №7Расчетные сопротивления, слайд №8Расчетные сопротивления, слайд №9Расчетные сопротивления, слайд №10Расчетные сопротивления, слайд №11Расчетные сопротивления, слайд №12Расчетные сопротивления, слайд №13Расчетные сопротивления, слайд №14Расчетные сопротивления, слайд №15Расчетные сопротивления, слайд №16Расчетные сопротивления, слайд №17Расчетные сопротивления, слайд №18Расчетные сопротивления, слайд №19Расчетные сопротивления, слайд №20Расчетные сопротивления, слайд №21Расчетные сопротивления, слайд №22Расчетные сопротивления, слайд №23Расчетные сопротивления, слайд №24Расчетные сопротивления, слайд №25Расчетные сопротивления, слайд №26Расчетные сопротивления, слайд №27Расчетные сопротивления, слайд №28Расчетные сопротивления, слайд №29Расчетные сопротивления, слайд №30Расчетные сопротивления, слайд №31Расчетные сопротивления, слайд №32Расчетные сопротивления, слайд №33Расчетные сопротивления, слайд №34Расчетные сопротивления, слайд №35Расчетные сопротивления, слайд №36Расчетные сопротивления, слайд №37Расчетные сопротивления, слайд №38Расчетные сопротивления, слайд №39Расчетные сопротивления, слайд №40Расчетные сопротивления, слайд №41

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Расчетные сопротивления. Доклад-сообщение содержит 41 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Описание слайда:
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Слайд 2





Расчетные сопротивления
Расчетные сопротивления R. Это сопротивления, принимаемые при расчетах конструкций и получаемые делением нормативного сопротивления на коэффициент надежности по материалу.
Коэффициент надежности по материалу учитывает возможные отклонения сопротивлений материалов в неблагоприятную сторону от нормативных значений в зависимости от свойств материалов, изменчивости прочностных показателей. 
При расчетах по первой группе предельных состояний коэффициент надежности по материалу принимают: 
для стального проката ут = 1,025..1,15; 
для бетона уbс — 1,3 (при сжатии) и уbt = 1,5 (при растяжении); 
для арматуры ys — 1,05... 1,20; 
для древесины yt — 1,7...5,5.
Описание слайда:
Расчетные сопротивления Расчетные сопротивления R. Это сопротивления, принимаемые при расчетах конструкций и получаемые делением нормативного сопротивления на коэффициент надежности по материалу. Коэффициент надежности по материалу учитывает возможные отклонения сопротивлений материалов в неблагоприятную сторону от нормативных значений в зависимости от свойств материалов, изменчивости прочностных показателей. При расчетах по первой группе предельных состояний коэффициент надежности по материалу принимают: для стального проката ут = 1,025..1,15; для бетона уbс — 1,3 (при сжатии) и уbt = 1,5 (при растяжении); для арматуры ys — 1,05... 1,20; для древесины yt — 1,7...5,5.

Слайд 3





Особенности действительной работы и предельных состояний материалов, конструкций и сооружений в целом, имеющие систематический характер, но не отражаемые в расчетах прямым путем, учитывают коэффициентами условий работы γ, величины которых установлены СНиПом. 
Коэффициенты условий работы учитывают 
Особенности действительной работы и предельных состояний материалов, конструкций и сооружений в целом, имеющие систематический характер, но не отражаемые в расчетах прямым путем, учитывают коэффициентами условий работы γ, величины которых установлены СНиПом. 
Коэффициенты условий работы учитывают 
влияние температуры, влажности и агрессивности среды; 
длительности действия нагрузки; 
условия, характер и стадию работы конструкции; приближенность расчетных схем и др. 
При благоприятных условиях работы γ> 1, а при неблагоприятных γ < 1.
Описание слайда:
Особенности действительной работы и предельных состояний материалов, конструкций и сооружений в целом, имеющие систематический характер, но не отражаемые в расчетах прямым путем, учитывают коэффициентами условий работы γ, величины которых установлены СНиПом. Коэффициенты условий работы учитывают Особенности действительной работы и предельных состояний материалов, конструкций и сооружений в целом, имеющие систематический характер, но не отражаемые в расчетах прямым путем, учитывают коэффициентами условий работы γ, величины которых установлены СНиПом. Коэффициенты условий работы учитывают влияние температуры, влажности и агрессивности среды; длительности действия нагрузки; условия, характер и стадию работы конструкции; приближенность расчетных схем и др. При благоприятных условиях работы γ> 1, а при неблагоприятных γ < 1.

Слайд 4





Степень капитальности сооружений, значимость последствий наступления тех или других предельных состояний, определяемая материальным и социальным ущербом, учитывается в расчетах коэффициентом надежности по назначению γп. Его значение зависит от класса ответственности зданий.
Степень капитальности сооружений, значимость последствий наступления тех или других предельных состояний, определяемая материальным и социальным ущербом, учитывается в расчетах коэффициентом надежности по назначению γп. Его значение зависит от класса ответственности зданий.
Для I класса - объекты особо важного народнохозяйственного значения уп = 1; 
для сооружений II класса (важные народнохозяйственные объекты) уп = 0,95; 
для сооружений III класса (имеющих ограниченное народнохозяйственное значение) уп = 0,9; 
для временных сооружений со сроком службы до 5 лет уп = 0,8. Гидротехнические сооружения по капитальности делятся на четыре класса, для которых коэффициенты надежности по назначению составляют: 
1 класс — 1,25; 
2 класс — 1,2; 
3класс— 1,15; 
4 класс — 1,1. 
На коэффициент γп следует делить предельные значения несущей способности или расчетные сопротивления, предельно допустимые деформации и величины раскрытия трещин 
либо умножать величины расчетных нагрузок или усилия.
Описание слайда:
Степень капитальности сооружений, значимость последствий наступления тех или других предельных состояний, определяемая материальным и социальным ущербом, учитывается в расчетах коэффициентом надежности по назначению γп. Его значение зависит от класса ответственности зданий. Степень капитальности сооружений, значимость последствий наступления тех или других предельных состояний, определяемая материальным и социальным ущербом, учитывается в расчетах коэффициентом надежности по назначению γп. Его значение зависит от класса ответственности зданий. Для I класса - объекты особо важного народнохозяйственного значения уп = 1; для сооружений II класса (важные народнохозяйственные объекты) уп = 0,95; для сооружений III класса (имеющих ограниченное народнохозяйственное значение) уп = 0,9; для временных сооружений со сроком службы до 5 лет уп = 0,8. Гидротехнические сооружения по капитальности делятся на четыре класса, для которых коэффициенты надежности по назначению составляют: 1 класс — 1,25; 2 класс — 1,2; 3класс— 1,15; 4 класс — 1,1. На коэффициент γп следует делить предельные значения несущей способности или расчетные сопротивления, предельно допустимые деформации и величины раскрытия трещин либо умножать величины расчетных нагрузок или усилия.

Слайд 5





При расчете конструкций по первой группе предельных состояний (по несущей способности) условие прочности с учетом рассмотренных расчетных коэффициентов можно представить в общем виде:
При расчете конструкций по первой группе предельных состояний (по несущей способности) условие прочности с учетом рассмотренных расчетных коэффициентов можно представить в общем виде:
где  ΣNn γf γlc— расчетное усилие, полученное от различных нагрузок со своими коэффициентами надежности по нагрузкам и сочетаний; 
Ф — функция несущей способности; 
S — геометрические характеристики сечения. 
Смысл этой формулы состоит в том, что наибольшее внешнее расчетное усилие не должно превышать наименьшую несущую способность.

 
Описание слайда:
При расчете конструкций по первой группе предельных состояний (по несущей способности) условие прочности с учетом рассмотренных расчетных коэффициентов можно представить в общем виде: При расчете конструкций по первой группе предельных состояний (по несущей способности) условие прочности с учетом рассмотренных расчетных коэффициентов можно представить в общем виде: где ΣNn γf γlc— расчетное усилие, полученное от различных нагрузок со своими коэффициентами надежности по нагрузкам и сочетаний; Ф — функция несущей способности; S — геометрические характеристики сечения. Смысл этой формулы состоит в том, что наибольшее внешнее расчетное усилие не должно превышать наименьшую несущую способность.  

Слайд 6





Основное условие для расчета конструкций по второй группе предельных состояний — по перемещениям
Основное условие для расчета конструкций по второй группе предельных состояний — по перемещениям
где Δ — перемещения от расчетных нагрузок с коэффициентом надежности по нагрузке γf = 1; f— предельная нормативная величина перемещений. Железобетонные конструкции, кроме того, в зависимости от категории требований к их трещиностойкости рассчитывают по образованию трещин
 
или по их раскрытию
 

Расчет по предельным состояниям конструкции в целом, а также отдельных ее частей должен производиться для всех стадий: изготовления, транспортирования, возведения и эксплуатации. В зависимости от применяемых материалов и функционального назначения конструкций и сооружений их проектирование производится по соответствующим СНиП или другим нормативным документам.
Описание слайда:
Основное условие для расчета конструкций по второй группе предельных состояний — по перемещениям Основное условие для расчета конструкций по второй группе предельных состояний — по перемещениям где Δ — перемещения от расчетных нагрузок с коэффициентом надежности по нагрузке γf = 1; f— предельная нормативная величина перемещений. Железобетонные конструкции, кроме того, в зависимости от категории требований к их трещиностойкости рассчитывают по образованию трещин   или по их раскрытию   Расчет по предельным состояниям конструкции в целом, а также отдельных ее частей должен производиться для всех стадий: изготовления, транспортирования, возведения и эксплуатации. В зависимости от применяемых материалов и функционального назначения конструкций и сооружений их проектирование производится по соответствующим СНиП или другим нормативным документам.

Слайд 7





МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
СТАЛИ, ИХ СОСТАВ И СВОЙСТВА
Материалами для инженерных металлических конструкций являются прокатная сталь, стальное литье и алюминиевые сплавы. Наиболее часто (более 95%) применяют прокатную сталь.
Сталь — это сплав железа с углеродом и незначительным количеством примесей (которые попадают из руды или образуются в процессе выплавки) и легирующих добавок (которые вводят для улучшения свойств стали). 
Стали подразделяются на углеродистые и легированные. 
Углеродистые стали в зависимости от содержания углерода делят на:
 малоуглеродистые (0,09... 0,23% углерода), 
среднеуглеродистые (0,24...0,5% углерода) и 
высокоуглеродистые (0,51..Л,2% углерода). 
В инженерных конструкциях применяют в основном малоуглеродистую сталь, обладающую большой пластичностью и хорошей свариваемостью.
Описание слайда:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ СТАЛИ, ИХ СОСТАВ И СВОЙСТВА Материалами для инженерных металлических конструкций являются прокатная сталь, стальное литье и алюминиевые сплавы. Наиболее часто (более 95%) применяют прокатную сталь. Сталь — это сплав железа с углеродом и незначительным количеством примесей (которые попадают из руды или образуются в процессе выплавки) и легирующих добавок (которые вводят для улучшения свойств стали). Стали подразделяются на углеродистые и легированные. Углеродистые стали в зависимости от содержания углерода делят на: малоуглеродистые (0,09... 0,23% углерода), среднеуглеродистые (0,24...0,5% углерода) и высокоуглеродистые (0,51..Л,2% углерода). В инженерных конструкциях применяют в основном малоуглеродистую сталь, обладающую большой пластичностью и хорошей свариваемостью.

Слайд 8





Механические свойства стали 
Эти свойства стали определяют такие показатели, как прочность, упругость и пластичность, а также склонность к хрупкому разрушению, которое косвенно оценивается ударной вязкостью. 
Прочность стали определяется сопротивляемостью материала внешним силовым воздействиям. 
Упругость характеризуется свойством материала восстанавливать свою первоначальную форму после снятия внешних нагрузок. 
Пластичность — свойство материала не возвращаться в свое первоначальное состояние после снятия внешних нагрузок, т. е. получать остаточные деформации. 
Хрупкость характеризуется разрушением материала при малых деформациях.
Описание слайда:
Механические свойства стали Эти свойства стали определяют такие показатели, как прочность, упругость и пластичность, а также склонность к хрупкому разрушению, которое косвенно оценивается ударной вязкостью. Прочность стали определяется сопротивляемостью материала внешним силовым воздействиям. Упругость характеризуется свойством материала восстанавливать свою первоначальную форму после снятия внешних нагрузок. Пластичность — свойство материала не возвращаться в свое первоначальное состояние после снятия внешних нагрузок, т. е. получать остаточные деформации. Хрупкость характеризуется разрушением материала при малых деформациях.

Слайд 9





Важнейшими показателями механических свойств стали являются:
Важнейшими показателями механических свойств стали являются:
 предел текучести (σу), 
временное сопротивление (предел прочности — σu), 
относительное удлинение (ε). 
Предел текучести и временное сопротивление характеризуют прочность стали, относительное удлинение — пластические свойства стали.
Описание слайда:
Важнейшими показателями механических свойств стали являются: Важнейшими показателями механических свойств стали являются: предел текучести (σу), временное сопротивление (предел прочности — σu), относительное удлинение (ε). Предел текучести и временное сопротивление характеризуют прочность стали, относительное удлинение — пластические свойства стали.

Слайд 10





Обозначение марок малоуглеродистой стали
Например, ВСтЗспб, ВСтЗГпсб, 18сп, 18Гпс. 
Буква В указывает, что сталь поставляется с гарантиями механических свойств и химического состава, буквы Ст — сталь, цифра 3 — условный порядковый номер марки малоуглеродистой стали. Марки стали различаются в зависимости от химического состава и механических свойств от СтО до Ст5. 
В инженерных конструкциях применяется сталь СтЗ, которая имеет достаточно высокий предел текучести, пластична, хорошо сваривается. Степень раскисления стали обозначается индексами «сп» (спокойная), «пс» (полуспокойная) и «кп» (кипящая). Для обозначения полуспокойной стали с повышенным содержанием марганца добавляют букву Г. 
Последняя цифра указывает категорию стали. Стали марок 18сп и 18пс поставляются по группе В (цифра 18 показывает среднее содержание углерода в сотых долях процента; остальные обозначения те же).
Для гидротехнических сооружений, мостов и других особо ответственных конструкций предназначены малоуглеродистые стали марки М16С (по ГОСТ 6713—75*) и марки 16Д (по ГОСТ 6713—75*)..
Описание слайда:
Обозначение марок малоуглеродистой стали Например, ВСтЗспб, ВСтЗГпсб, 18сп, 18Гпс. Буква В указывает, что сталь поставляется с гарантиями механических свойств и химического состава, буквы Ст — сталь, цифра 3 — условный порядковый номер марки малоуглеродистой стали. Марки стали различаются в зависимости от химического состава и механических свойств от СтО до Ст5. В инженерных конструкциях применяется сталь СтЗ, которая имеет достаточно высокий предел текучести, пластична, хорошо сваривается. Степень раскисления стали обозначается индексами «сп» (спокойная), «пс» (полуспокойная) и «кп» (кипящая). Для обозначения полуспокойной стали с повышенным содержанием марганца добавляют букву Г. Последняя цифра указывает категорию стали. Стали марок 18сп и 18пс поставляются по группе В (цифра 18 показывает среднее содержание углерода в сотых долях процента; остальные обозначения те же). Для гидротехнических сооружений, мостов и других особо ответственных конструкций предназначены малоуглеродистые стали марки М16С (по ГОСТ 6713—75*) и марки 16Д (по ГОСТ 6713—75*)..

Слайд 11





СОРТАМЕНТ СТАЛЕЙ
В инженерных конструкциях сталь применяют в виде прокатных изделий, получаемых с металлургических заводов и имеющих различную форму поперечного сечения.
Листовая сталь распространена наиболее широко. Она часто составляет 40...60 % массы всего сооружения. Некоторые конструкции (составные балки, листовые оболочки и др.) почти целиком выполняют из листовой стали. Причиной такого широкого применения листа является неограниченная возможность создания любых профилей необходимых размеров, мощности и конфигурации сечения путем сварки листов.
Описание слайда:
СОРТАМЕНТ СТАЛЕЙ В инженерных конструкциях сталь применяют в виде прокатных изделий, получаемых с металлургических заводов и имеющих различную форму поперечного сечения. Листовая сталь распространена наиболее широко. Она часто составляет 40...60 % массы всего сооружения. Некоторые конструкции (составные балки, листовые оболочки и др.) почти целиком выполняют из листовой стали. Причиной такого широкого применения листа является неограниченная возможность создания любых профилей необходимых размеров, мощности и конфигурации сечения путем сварки листов.

Слайд 12





Прокатные профили
Описание слайда:
Прокатные профили

Слайд 13





Трубы стальные бывают бесшовные горячекатаные и электросварные. 
Трубы стальные бывают бесшовные горячекатаные и электросварные. 
Трубы менее подвержены коррозии, чем фасонные профили, благодаря чему их часто применяют в гидротехническом строительстве.
Кроме перечисленных основных профилей в инженерных конструкциях применяют 
сталь квадратную; 
сталь круглую; 
также ряд других профилей.
Описание слайда:
Трубы стальные бывают бесшовные горячекатаные и электросварные. Трубы стальные бывают бесшовные горячекатаные и электросварные. Трубы менее подвержены коррозии, чем фасонные профили, благодаря чему их часто применяют в гидротехническом строительстве. Кроме перечисленных основных профилей в инженерных конструкциях применяют сталь квадратную; сталь круглую; также ряд других профилей.

Слайд 14





гнутые профили (рис. )
гнутые профили (рис. )
Описание слайда:
гнутые профили (рис. ) гнутые профили (рис. )

Слайд 15





ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Металлические конструкции рассчитывают на все виды силовых воздействий по методу предельных состояний.  
За нормативное сопротивление металла Rynj, принимают наименьшее значение предела текучести, т. е. Ryn = σу.
Для хрупких металлов, а также конструкций, работающих на растяжение за величину нормативного сопротивления Run принимают наименьшее значение временного сопротивления на разрыв (предел прочности), т.е. Ryn = σu. Расчетное сопротивление Ry или Ru (по пределу текучести или по временному сопротивлению) определяют делением нормативного на коэффициент надежности по материалу ут > 1. ут меняется от 1,025 до 1,15.
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ Металлические конструкции рассчитывают на все виды силовых воздействий по методу предельных состояний.   За нормативное сопротивление металла Rynj, принимают наименьшее значение предела текучести, т. е. Ryn = σу. Для хрупких металлов, а также конструкций, работающих на растяжение за величину нормативного сопротивления Run принимают наименьшее значение временного сопротивления на разрыв (предел прочности), т.е. Ryn = σu. Расчетное сопротивление Ry или Ru (по пределу текучести или по временному сопротивлению) определяют делением нормативного на коэффициент надежности по материалу ут > 1. ут меняется от 1,025 до 1,15.

Слайд 16





ЦЕНТРАЛЬНО-РАСТЯНУТЫЕ И ЦЕНТРАЛЬНО- СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Центрально-растянутые элементы. Основная проверка для центрально-растянутых элементов - проверка прочности, относящаяся к первой группе предельных состояний.  
Напряжения в центрально-растянутом элементе

σ= N/An   <Ryγc
где N — усилие в элементе от расчетных нагрузок; 
Ап — площадь поперечного сечения проверяемого элемента за вычетом ослаблений (площадь сечения нетто); 
Ry—расчетное сопротивление; 
у с — коэффициент условий работы.
Расчет на прочность растянутых элементов конструкций из стали с отношением Ru/yu > Ry, эксплуатация которых возможна и после достижения металлом предела текучести, выполняют по формуле
σ= N/An   <Ryγc / yu
yu  — коэффициент надежности.
Описание слайда:
ЦЕНТРАЛЬНО-РАСТЯНУТЫЕ И ЦЕНТРАЛЬНО- СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Центрально-растянутые элементы. Основная проверка для центрально-растянутых элементов - проверка прочности, относящаяся к первой группе предельных состояний. Напряжения в центрально-растянутом элементе σ= N/An <Ryγc где N — усилие в элементе от расчетных нагрузок; Ап — площадь поперечного сечения проверяемого элемента за вычетом ослаблений (площадь сечения нетто); Ry—расчетное сопротивление; у с — коэффициент условий работы. Расчет на прочность растянутых элементов конструкций из стали с отношением Ru/yu > Ry, эксплуатация которых возможна и после достижения металлом предела текучести, выполняют по формуле σ= N/An <Ryγc / yu yu — коэффициент надежности.

Слайд 17


Расчетные сопротивления, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Расчетные сопротивления, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Расчетные сопротивления, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Расчетные сопротивления, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Расчетные сопротивления, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Расчетные сопротивления, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Расчетные сопротивления, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Расчетные сопротивления, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Расчетные сопротивления, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26





РАСЧЕТ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ
Стыковые соединения. Для удобства передачи силовых потоков наиболее совершенными являются соединения встык, так как в них практически нет отклонений этих потоков, а следовательно, почти отсутствуют концентрации напряжений.
Поэтому из всех сварных соединений под динамической нагрузкой лучше работают соединения встык. Эти соединения экономичны по затрате материалов. 
Основной недостаток стыковых соединений — необходимость точно резать соединяемые элементы, а часто и разделывать кромки.
Описание слайда:
РАСЧЕТ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ Стыковые соединения. Для удобства передачи силовых потоков наиболее совершенными являются соединения встык, так как в них практически нет отклонений этих потоков, а следовательно, почти отсутствуют концентрации напряжений. Поэтому из всех сварных соединений под динамической нагрузкой лучше работают соединения встык. Эти соединения экономичны по затрате материалов. Основной недостаток стыковых соединений — необходимость точно резать соединяемые элементы, а часто и разделывать кромки.

Слайд 27





При большей толщину элементов кромки для удобства сварки и для обеспечения полного провара разделывают (скашивают под углом). Скосы можно делать только с одной стороны (V- и U-образные швы, рис.  б, в, г) или с двух сторон (Х- и К-образные швы, рис.  д, е).
При большей толщину элементов кромки для удобства сварки и для обеспечения полного провара разделывают (скашивают под углом). Скосы можно делать только с одной стороны (V- и U-образные швы, рис.  б, в, г) или с двух сторон (Х- и К-образные швы, рис.  д, е).
Описание слайда:
При большей толщину элементов кромки для удобства сварки и для обеспечения полного провара разделывают (скашивают под углом). Скосы можно делать только с одной стороны (V- и U-образные швы, рис. б, в, г) или с двух сторон (Х- и К-образные швы, рис. д, е). При большей толщину элементов кромки для удобства сварки и для обеспечения полного провара разделывают (скашивают под углом). Скосы можно делать только с одной стороны (V- и U-образные швы, рис. б, в, г) или с двух сторон (Х- и К-образные швы, рис. д, е).

Слайд 28





Напряжения в шве проверяют по формуле
Напряжения в шве проверяют по формуле
σw = N/Aw= N/(tlw) < Rwyγc,	
где N—расчетное усилие; 
Rwy—расчетное сопротивление сварного соединения встык растяжению или сжатию .
При действии изгибающего момента М на соединение нормальные напряжения в шве
σw = M/Ww,	
где Ww= tl2w/6— момент сопротивления шва.
Описание слайда:
Напряжения в шве проверяют по формуле Напряжения в шве проверяют по формуле σw = N/Aw= N/(tlw) < Rwyγc, где N—расчетное усилие; Rwy—расчетное сопротивление сварного соединения встык растяжению или сжатию . При действии изгибающего момента М на соединение нормальные напряжения в шве σw = M/Ww, где Ww= tl2w/6— момент сопротивления шва.

Слайд 29





Соединение внахлестку 
Соединение внахлестку выполняют с накладками или без них с помощью угловых швов. В зависимости от расположения швов по отношению к направлению  передаваемого усилия различают 
фланговые швы (рис. а), расположенные параллельно усилию, 
и лобовые швы (рис. б), расположенные перпендикулярно усилию.
Описание слайда:
Соединение внахлестку Соединение внахлестку выполняют с накладками или без них с помощью угловых швов. В зависимости от расположения швов по отношению к направлению передаваемого усилия различают фланговые швы (рис. а), расположенные параллельно усилию, и лобовые швы (рис. б), расположенные перпендикулярно усилию.

Слайд 30


Расчетные сопротивления, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Расчетные сопротивления, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32





ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛТОВЫХ И ЗАКЛЕПОЧНЫХ СОЕДИНЕНИИ
Для соединения элементов в металлических конструкциях помимо сварки применяют болты и заклепки. 
• Болтовые соединения -  просты в постановке, потому их широко применяют в монтажных соединениях, незаменимы в сборно-разборных сооружениях. 
Недостаток— повышенная металлоемкость по сравнению со сварными соединениями, ослабление сечений соединяемых элементов отверстиями под болты, повышенная деформативность конструкций.
Для инженерных конструкций применяют болты грубой, нормальной и повышенной точности диаметром 10...30 мм (обычные болты), а также высокопрочные и самонарезающие болты. 
Болты грубой и нормальной точности штампуют из малоуглеродистой стали круглого сечения. Их устанавливают в отверстие на 2...3 мм больше диаметра болта, которые образуют продавливанием или сверлением в отдельных элементах.
Описание слайда:
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛТОВЫХ И ЗАКЛЕПОЧНЫХ СОЕДИНЕНИИ Для соединения элементов в металлических конструкциях помимо сварки применяют болты и заклепки. • Болтовые соединения - просты в постановке, потому их широко применяют в монтажных соединениях, незаменимы в сборно-разборных сооружениях. Недостаток— повышенная металлоемкость по сравнению со сварными соединениями, ослабление сечений соединяемых элементов отверстиями под болты, повышенная деформативность конструкций. Для инженерных конструкций применяют болты грубой, нормальной и повышенной точности диаметром 10...30 мм (обычные болты), а также высокопрочные и самонарезающие болты. Болты грубой и нормальной точности штампуют из малоуглеродистой стали круглого сечения. Их устанавливают в отверстие на 2...3 мм больше диаметра болта, которые образуют продавливанием или сверлением в отдельных элементах.

Слайд 33





В зависимости от механических свойств сталей обычные болты разделяют на шесть классов прочности. В инженерных конструкциях наиболее распространены классы прочности 4.6, 5.6, 8.8. Первое число, умноженное на 10, определяет значение минимального временного сопротивления (в кгс/мм2), произведение чисел показывает значение предела текучести (в кгс/мм2).
В зависимости от механических свойств сталей обычные болты разделяют на шесть классов прочности. В инженерных конструкциях наиболее распространены классы прочности 4.6, 5.6, 8.8. Первое число, умноженное на 10, определяет значение минимального временного сопротивления (в кгс/мм2), произведение чисел показывает значение предела текучести (в кгс/мм2).
Описание слайда:
В зависимости от механических свойств сталей обычные болты разделяют на шесть классов прочности. В инженерных конструкциях наиболее распространены классы прочности 4.6, 5.6, 8.8. Первое число, умноженное на 10, определяет значение минимального временного сопротивления (в кгс/мм2), произведение чисел показывает значение предела текучести (в кгс/мм2). В зависимости от механических свойств сталей обычные болты разделяют на шесть классов прочности. В инженерных конструкциях наиболее распространены классы прочности 4.6, 5.6, 8.8. Первое число, умноженное на 10, определяет значение минимального временного сопротивления (в кгс/мм2), произведение чисел показывает значение предела текучести (в кгс/мм2).

Слайд 34





Соединения на высокопрочных болтах. Такие соединения работают за счет сил трения. Просты в монтаже.
Соединения на высокопрочных болтах. Такие соединения работают за счет сил трения. Просты в монтаже.
Самонарезающие болты отличаются от обычных наличием резьбы полного специального профиля на всей длине стержня болта для нарезания резьбы и завинчивания в ранее образованные отверстие соединяемых деталей. Материал - сталь термоупрочненная.
Применяются в основном d = 6мм для прикрепления профилированного настила к прогонам и элементам фахверка. Их большим преимуществом является возможность производить крепежные работы, находясь только с одной стороны конструкции.
Заклепочные соединения, в прошлом основной вид соединений металлических конструкций. Из-за неудобства технологического процесса клепки и перерасхода металла на соединение, в настоящее время почти полностью за- менены сваркой и высокопрочными болтами. 
Они применяются только в тяжелых конструкциях, подверженных воздействию динамических и вибрационных нагрузок (например, высоконапорные глубинные затворы), а также при использовании трудносвариваемых материалов — некоторые термообработанные стали и алюминиевые сплавы.
Описание слайда:
Соединения на высокопрочных болтах. Такие соединения работают за счет сил трения. Просты в монтаже. Соединения на высокопрочных болтах. Такие соединения работают за счет сил трения. Просты в монтаже. Самонарезающие болты отличаются от обычных наличием резьбы полного специального профиля на всей длине стержня болта для нарезания резьбы и завинчивания в ранее образованные отверстие соединяемых деталей. Материал - сталь термоупрочненная. Применяются в основном d = 6мм для прикрепления профилированного настила к прогонам и элементам фахверка. Их большим преимуществом является возможность производить крепежные работы, находясь только с одной стороны конструкции. Заклепочные соединения, в прошлом основной вид соединений металлических конструкций. Из-за неудобства технологического процесса клепки и перерасхода металла на соединение, в настоящее время почти полностью за- менены сваркой и высокопрочными болтами. Они применяются только в тяжелых конструкциях, подверженных воздействию динамических и вибрационных нагрузок (например, высоконапорные глубинные затворы), а также при использовании трудносвариваемых материалов — некоторые термообработанные стали и алюминиевые сплавы.

Слайд 35





РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИИ
Работа на сдвиг является основным видом работы болтовых соединений. При этом обычные болты (грубой, нормальной и повышенной точности) работают на срез, а стенки отверстий в соединяемых элементах — на смятие
Описание слайда:
РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИИ Работа на сдвиг является основным видом работы болтовых соединений. При этом обычные болты (грубой, нормальной и повышенной точности) работают на срез, а стенки отверстий в соединяемых элементах — на смятие

Слайд 36


Расчетные сопротивления, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Расчетные сопротивления, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Расчетные сопротивления, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Расчетные сопротивления, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Расчетные сопротивления, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Расчетные сопротивления, слайд №41
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию