4.3.5 Практическое развитие изгибно-крутильной формы потери устойчивости элементов для широко применяемых мостовых конструкций возможно: в пролетных строениях со сплошностенчатыми главными балками и ездой понизу; в неразрезных пролетных строениях со сплошностенчатыми главными балками и ездой поверху в зоне действия отрицательных моментов в приопорных зонах у промежуточных опор, в балках проезжей части с неподкрепленным плитой верхним поясом. Проверка общей устойчивости сжатой зоны пояса балки не производится в случае, если сжатый пояс объединен с железобетонной или металлической плитой проезжей части.
Другие виды сплошностенчатых конструктивных элементов, в которых возможна изгибно-крутильная форма потери устойчивости при центральном и внецентренном сжатии сжатии* с изгибом, изгибе в двух плоскостях, для мостовых конструкций массового применения на этапе эксплуатации являются нехарактерными. К таким элементам следует относить конструкции пролетных строений и опор рамных мостов, арки, а также пилоны висячих и вантовых мостов. Грузоподъемность этих элементов следует определять с учетом положений п.п.4.3.7…4.3.10.
________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
4.3.6 Несущую способность при изгибно-крутильной форме потери устойчивости сплошностенчатых балок, изгибаемых в одной плоскости, определяют по формуле
, (4.3.11)
где - момент сопротивления сечения балки для крайней фибры сжатого пояса; - коэффициент продольного изгиба. Коэффициенты и определяют в соответствии с п.8.41 [3], при этом значение коэффициента допускается принимать равным 1,0 (в запас прочности) или рассчитывать с учетом рекомендаций п.4.1.3.
За расчетное сечение принимают сечение посередине рассматриваемой расчетной длины сжатого пояса балки.
Изгибно-крутильную оценку общей устойчивости изгибаемых балок допускается (в запас прочности) заменять на проверку ее сжатого пояса как сжатого стержня, а коэффициент вычислять по приложению Ф [3] в зависимости от приведенной гибкости , при =0,0, здесь - расчетная длина сжатого пояса балки. При вычислении радиуса инерции по формуле (4.3.2) в расчет принимают характеристики и для сжатого пояса балки.
Для определения коэффициента расчетную длину сжатого пояса балки принимают равной:
- при наличии продольных связей в зоне сжатых поясов и поперечных связей в опорных сечениях - расстоянию между узлами продольных связей;
- при наличии продольных связей только в зоне растянутых поясов и поперечных связей в пролете и в опорных сечениях - расстоянию между поперечными связями;
- если в пролете нет связей - пролету балки .
Для поперечных балок за расчетную длину сжатого пояса принимают большую из двух величин: расстояние между продольными балками или расстояние от оси главной фермы (балки) до ближайшей продольной балки;
Для пролетных строений "открытого" типа расчетную длину сжатого пояса определяют по указаниям п.4.1.20.
В сечение сжатого пояса включаются: для клепаных балок - поясные листы и уголки, а также часть стенки балки, расположенная в пределах высоты поясных уголков; для сварных балок - горизонтальные поясные листы и часть стенки в пределах величины , вычисленной по формуле
, (4.3.12)
где - толщина стенки.
4.3.7 Несущую способность при изгибно-крутильной форме потери устойчивости сплошностенчатых балок, изгибаемых в двух плоскостях, определяют по формуле (4.3.11), при этом коэффициент определяют с учетом указаний п.8.42 [3], а значение допускается вычислять при действии постоянных и проектных временных нагрузок.
4.3.8 Несущую способность центрально сжатых сплошностенчатых элементов с сечениями открытого профиля, при возможности возникновения в них местной формы потери устойчивости наравне с общей формой, определяют меньшим из значений, вычисленных по формуле (4.3.1) и по формуле
, (4.3.13)
где - коэффициент продольного изгиба, определяемый по таблицам приложения Ф [3] при =0,0. При этом гибкость следует определять по формуле
, (4.3.14)
где - критическая сила, определяемая по теории тонкостенных упругих стержней для заданных условий закрепления и нагружения, при этом рекомендуется применение конечно-элементных расчетных комплексов.