при проверке устойчивости из плоскости конструкции:
а) в случае пересечения двух сжатых элементов - полной длине элемента;
б) в случае пересечения сжатого элемента с неработающим - величине
, умноженной на коэффициент
:



где
,
,
- полная длина, гибкость и площадь поперечного сечения сжатого элемента;






Таблица 14
┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Наименование элементов конструкций │Предельная гибкость ламбда_макс │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│1. Сжатые пояса, опорные раскосы и │ 120 │
│опорные стойки ферм, колонны │ │
│ │ │
│2. Прочие сжатые элементы ферм и │ 150 │
│других сквозных конструкций │ │
│ │ │
│3. Сжатые элементы связей │ 200 │
│ │ │
│4. Растянутые пояса ферм в вертикаль-│ 150 │
│ной плоскости │ │
│ │ │
│5. Прочие растянутые элементы ферм │ 200 │
│и других сквозных конструкций │ │
│ │ │
│ Для опор воздушных линий │ │
│ электропередачи │ │
│ │ │
│6. Основные элементы (стойки, при- │ 150 │
│ставки, опорные раскосы) │ │
│ │ │
│7. Прочие элементы │ 175 │
│ │ │
│8. Связи │ 200 │
│ │
│ Примечание. Для сжатых элементов переменного сечения величины│
│предельной гибкости ламбда_макс умножаются на кв. корень(k_жN), где│
│коэффициент k_жN принимается по табл.1 прил.4. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Величину
следует принимать не менее 0,5;

в) в случае пересечения сжатого элемента с растянутым равной по величине силой - наибольшей длине сжатого элемента, измеряемой от центра узла до точки пересечения элементов.
Если пересекающиеся элементы имеют составное сечение, то в формулу (37) следует подставлять соответствующие значения гибкости, определяемые по формуле (11).
4.22. Гибкость элементов и их отдельных ветвей в деревянных конструкциях не должна превышать значений, указанных в табл.14.
Особенности расчета клееных элементов из фанеры с древесиной
4.23. Расчет клееных элементов из фанеры с древесиной следует выполнять по методу приведенного поперечного сечения.
4.24. Прочность растянутой фанерной обшивки плит (рис.3) и панелей следует проверять по формуле

где М - расчетный изгибающий момент;




При отсутствии стыков
;


![]() | |
351 × 266 пикс.   Открыть в новом окне |
4.25. Приведенный момент сопротивления поперечного сечения клееных плит из фанеры с древесиной следует определять по формуле

где
- расстояние от центра тяжести приведенного сечения до внешней грани обшивки;



где
- момент инерции поперечного сечения фанерных обшивок;



При определении приведенных моментов инерции и приведенных моментов сопротивления расчетную ширину фанерных обшивок следует принимать равной
при
и
при l < 6а (b - полная ширина сечения плиты, l - пролет плиты, а - расстояние между продольными ребрами по осям).



4.26. Устойчивость сжатой обшивки плит и панелей следует проверять по формуле

где
при
;


где
при


(a - расстояние между ребрами в свету;
- толщина фанеры).

Верхнюю обшивку плит дополнительно следует проверять на местный изгиб от сосредоточенного груза Р = 1 kH (100 кгс) (с коэффициентом перегрузки n = 1,2) как заделанную в местах приклеивания к ребрам пластинку.
4.27. Проверку на скалывание ребер каркаса плит и панелей или обшивки по шву в месте примыкания ее к ребрам следует производить по формуле

где Q - расчетная поперечная сила;



4.28. Расчет на прочность поясов изгибаемых элементов двутаврового и коробчатого сечений с фанерными стенками (рис.4) следует производить по формуле (17), принимая
, при этом напряжения в растянутом поясе не должны превышать
, а в сжатом -
(
- коэффициент продольного изгиба из плоскости изгиба).




4.29. При проверке стенки на срез по нейтральной оси в формуле (42) значение
принимается равным
, а расчетная ширина
.




где
- суммарная толщина стенок.

При проверке скалывания по швам, между поясами и стенкой в формуле (42)
, а расчетную ширину сечения следует принимать равной:


где
- высота поясов;
