7.2.1 В тех случаях, когда сжатые плоские части сечений теряют местную устойчивость до достижения элементом расчетного сопротивления, расчет следует вести с учетом редукционных коэффициентов.
7.2.2 Потерю местной устойчивости сжатой или частично сжатой части поперечного сечения профиля следует учитывать, используя эффективную площадь сечения . Эффективную площадь сечения возможно получить, основываясь либо на эффективной ширине , либо на эффективной толщине сжатых частей сечения . Эти параметры сечения находят для эффективной ширины как , и для эффективной толщины сечения как , где - понижающий коэффициент, учитывающий местную потерю устойчивости сжатой части сечения.
Условную прямую ширину плоской части поперечного сечения следует определять, как . В случае расчета плоских частей поперечного сечения в наклонной стенке следует использовать соответствующую длину образующей.
7.2.3 Понижающий коэффициент для определения и должен быть основан на наибольшем, расчетном значении сжимающего напряжения в соответствующей части поперечного сечения (вычисленном для сжатых полок на основании расчета полного поперечного сечения, для сжатых стенок - на основании эффективного поперечного сечения), когда достигнуто равновесное состояние между сопротивлением поперечного сечения и внешними воздействиями.
7.2.4 Максимальные отношения ширины пластинки к ее толщине, при которых исключается местная потеря устойчивости, для максимальных значений сжимающего напряжения , для углеродистой и коррозионно-стойкой стали приведены в таблице 7.3, для алюминиевых сплавов - в таблице 7.4.
7.2.5 Если отношение ширины пластинки к ее толщине превышает указанное в таблицах 7.3 и 7.4, значение коэффициента следует рассчитывать:
- для тонкостенных гнутых профилей из оцинкованной углеродистой и коррозионно-стойкой стали - по СП 260.1325800;
- для прессованных и гнутых профилей из алюминиевых сплавов - в соответствии с указаниями настоящего раздела.
Таблица 7.3
Тип защемления пластинки по продольным сторонам и | Значения расчетного сопротивления R* | |||||
распределение сжимающих напряжений | 235 | 245 | 255 | 285 | 345 | 370 |
| Максимальные значения | |||||
Равномерно сжатые полки | ||||||
По двум сторонам пластинки | 50 | 46 | 42 | 40 | 37 | 35 |
По одной стороне пластинки | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11,5 |
Изгибаемые стенки, защемленные по двум кромкам | ||||||
-1,0
| 63 | 58 | 53 | 50 | 47 | 44 |
-1,5
| 78 | 71 | 66 | 62 | 58 | 55 |
-2,0 | 95 | 87 | 80 | 75 | 71 | 67 |
Изгибаемые стенки, защемленные по одной кромке | ||||||
-1,5
| 44,0 | 43,5 | 43,3 | 43,2 | 43,0 | 42,8 |
-2,0
| 39,0 | 38,6 | 38,3 | 38,1 | 37,8 | 37,5 |
-3,0 | 35,6 | 35,0 | 34,3 | 33,7 | 33,0 | 32,3 |
Таблица 7.4
Тип защемления пластинки по продольным сторонам и | Значения расчетного сопротивления R | ||||||
распределение сжимающих | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
напряжений | Максимальные значения | ||||||
Равномерно сжатые полки | |||||||
По двум сторонам пластинки (4,0) | 50 | 46 | 42 | 40 | 37 | 35 | 34 |
По одной стороне пластинки (0,43) | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11,5 | 11 |
Изгибаемые стенки, защемленные по двум кромкам | |||||||
-1,0 | 63 | 58 | 53 | 50 | 47 | 44 | 42 |
-1,5 | 78 | 71 | 66 | 62 | 58 | 55 | 53 |
-2,0 | 95 | 87 | 80 | 75 | 71 | 67 | 64 |
Изгибаемые стенки, защемленные по одной кромке | |||||||
1,5 | 44,0 | 43,5 | 43,3 | 43,2 | 43,0 | 42,8 | 42,5 |
-2,0 | 39,0 | 38,6 | 38,3 | 38,1 | 37,8 | 37,5 | 37,2 |
-3,0 | 35,6 | 35,0 | 34,3 | 33,7 | 33,0 | 32,3 | 31,7 |
7.2.6 Для пластинок из алюминиевых сплавов, защемленных по двум продольным сторонам, если , понижающий коэффициент находят: