заказ пустой
скидки от количества!
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. Состояние проблемы и пути ее решения
1.1. Анализ опыта применения ферменных конструкций
1.2. Существующие инженерные методы расчета ферм и их анализ
1.3. Цели и задачи диссертационной работы
2. Исследование местного изгиба в элементах ферменных конструкций, возникающего в результате нецентральное™ их соединения в узлах
2.1. Методика аналитической оценки местных изгибных напряжений в стержнях ферм
2.1.2. Расчет изгибных напряжений в раскосной ферме
2.1.2. Расчет изгибных напряжений в ферме с треугольной решеткой
2.1.3. Упрощенный вариант расчета коэффициента местного изгиба для треугольной трубчатой фермы
2.2. Цели и методика исследования
2.3. Исследование местного изгиба стержней, возникающего в результате эксцентриситета их соединения в узле
2.3.1. Модели для исследования
2.3.2. Результаты исследования местного изгиба
2.3.2.1. Плоская ферма с треугольной решеткой типа 2И-Т
2.3.2.2. Пространственная ферма с треугольной решеткой типа ЗИ-Т
2.3.2.3. Раскосная ферма типа 2И-И- в 0)
2.4. Экспериментальное исследование местного изгиба стержней ферм
2.4.1. Результаты экспериментального определения коэффициента
местного изгиба
2.4.2. Расчетное определение коэффициентов местного изгиба.
2.5. Анализ результатов исследования местных изгибных напряжений в стержнях ферм
3. Исследование местного изгиба, возникающего в стержнях ферм в результате их непрямолинейности
3.1. Предлагаемая методика расчета местных изгибных напряжений в искривленных стержнях
3.2. Методика и программа исследования
3.3. Результаты исследования местного изгиба стержней ферм
3.3.1. Плоская ферма с треугольной решеткой типа 20-Т-0(1), искривление в плоскости Хг
3.3.2. Плоская ферма с треугольной решеткой типа 20-Т-0, искривление стержней в плоскости ХУ
3.3.3. Анализ результатов исследования плоской фермы
3.4. Комплексная проверка аналитической методики расчета местного изгиба стержней ферм, возникающего в результате совместного влияния искривления стержня и эксцентриситета их соединения в узле
3.4.1. Методика и программа исследования
3.4.2. Результаты исследования местного изгиба стержней ферм
3.4.3. Анализ полученных результатов
3.5. Основные результаты и выводы
4. Влияние погрешности изготовления и эксплуатационных повреждений на долговечность ферменных конструкций
4.1. Сопротивление усталости элементов ферм с учетом местного изгиба
4.2. Обоснование допустимых значений эксцентриситета соединения стержней в узлах ферм
4.3. Влияние местного изгиба на трещиностойкость элементов конструкций
4.4. Инженерная методика оценки остаточного ресурса ферм с учетом местного изгиба
4.4.1. Обследование технического состояния и режима эксплуатации конструкции
4.4.2. Расчетная оценка остаточного ресурса конструкции
4.5. Основные результаты и выводы
Заключение
ЛИТЕРАТУРА
ординат) при варьировании аргументов в диапазонах (2.1.34) и при
— = ~4 .. + 4. Всего 14580 точек.
Как видно, в данном случае погрешность несколько больше, но основная часть точек лежит в зоне полосы разброса шириной ±0,15.
Полученные материалы дают основание сделать следующие выводы, касающиеся трубчатых ферм с параметрами, лежащими в установленных диапазонах.
Рис.2.1.13. Сопоставление результатов расчета коэффициента местного изгиба в раскосе по исходному выражения (2.1.35) (по оси абсцисс) и упрошенному (2.1.36) (по оси
ординат)
а) При одинаковых условиях нагружения коэффициенты местного изгиба в раскосах (Сґсі) могут достигать больших значений, чем в поясах (С1с). Так при принятых диапазонах значений аргументов значения С&, для пояса, лежат в интервале -0,8 .. +1, а для раскоса (Сґсі) от -1,5 до +2,5.
б) Коэффициент местного изгиба для пояса не зависит от продольного нагружения фермы (усилие Рх, рис.2.1.11.), а для раскоса зависит от соотношения Рх / Ру.