Таблица 34
| r/t | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2500 |
| с | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
В случае внецентренного сжатия параллельно образующим или чистого изгиба в диаметральной плоскости при касательных напряжениях в месте наибольшего момента, не превышающих значения
, напряжение
должно быть увеличено в
раза, где
- наименьшее напряжение (растягивающие напряжения считать отрицательными).
, напряжение
должно быть увеличено в
раза, где
- наименьшее напряжение (растягивающие напряжения считать отрицательными). 11.2.2 В трубах, рассчитываемых как сжатые или внецентренно-сжатые стержни при условной гибкости
, должно быть выполнено условие
, должно быть выполнено условие
. (156) Такие трубы следует рассчитывать на устойчивость в соответствии с требованиями разделов 7 и 9 независимо от расчета на устойчивость стенок. Расчет на устойчивость стенок бесшовных или электросварных труб не требуется, если значения r/t не превышают половины значений, определяемых по формуле (156).
11.2.3 Цилиндрическая панель, опертая по двум образующим и двум дугам направляющей, равномерно сжатая вдоль образующих, при
(где b - ширина панели, измеренная по дуге направляющей) должна быть рассчитана на устойчивость как пластинка по формулам:
(где b - ширина панели, измеренная по дуге направляющей) должна быть рассчитана на устойчивость как пластинка по формулам: при расчетном напряжении
; (157) при расчетном напряжении
. (158) При
наибольшее отношение b/t следует определять линейной интерполяцией.
наибольшее отношение b/t следует определять линейной интерполяцией. Если
, то панель следует рассчитывать на устойчивость как оболочку согласно требованиям 11.2.1.
, то панель следует рассчитывать на устойчивость как оболочку согласно требованиям 11.2.1. 11.2.4 Расчет на устойчивость замкнутой круговой цилиндрической оболочки вращения, при действии внешнего равномерного давления р, нормального к боковой поверхности, следует выполнять по формуле
, (159) где
- расчетное кольцевое напряжение в оболочке;
- расчетное кольцевое напряжение в оболочке;
- критическое напряжение, определяемое по формулам: при
; (160) при
; (161) при 10 < l/r < 20 напряжение
следует определять линейной интерполяцией.
следует определять линейной интерполяцией. Здесь l - длина цилиндрической оболочки.
Та же оболочка, но укрепленная кольцевыми ребрами, расположенными с шагом
между осями, должна быть рассчитана на устойчивость по формулам (159) - (161) с подстановкой в них значения s вместо l.
между осями, должна быть рассчитана на устойчивость по формулам (159) - (161) с подстановкой в них значения s вместо l. В этом случае должно быть удовлетворено условие устойчивости ребра в своей плоскости как сжатого стержня согласно требованиям 7.1.3 при N = prs и расчетной длине стержня
; при этом в сечение ребра следует включать участки оболочки шириной
с каждой стороны от оси ребра, а условная гибкость стержня
не должна превышать 6,5.
; при этом в сечение ребра следует включать участки оболочки шириной
с каждой стороны от оси ребра, а условная гибкость стержня
не должна превышать 6,5. При одностороннем ребре жесткости его момент инерции следует вычислять относительно оси, совпадающей с ближайшей поверхностью оболочки.
11.2.5 Расчет на устойчивость замкнутой круговой цилиндрической оболочки вращения, подверженной одновременному действию нагрузок, указанных в 11.2.1 и 11.2.4, следует выполнять по формуле
, (162) где
должно быть вычислено согласно требованиям 11.2.1 и
- согласно требованиям 11.2.4.
должно быть вычислено согласно требованиям 11.2.1 и
- согласно требованиям 11.2.4. 11.2.6 Расчет на устойчивость конической оболочки вращения с углом конусности
°, сжатой силой N вдоль оси (рисунок 18), следует выполнять по формуле
°, сжатой силой N вдоль оси (рисунок 18), следует выполнять по формуле
, (163) где
- критическая сила, определяемая по формуле
- критическая сила, определяемая по формуле
, (164) здесь t - толщина оболочки;
- значение напряжения, вычисленное согласно требованиям 11.2.1 с заменой радиуса r радиусом
, равным
. (165) 11.2.7 Расчет на устойчивость конической оболочки вращения при действии внешнего равномерного давления р, нормального к боковой поверхности, следует выполнять по формуле
, (166)
здесь
- расчетное кольцевое напряжение в оболочке;
- расчетное кольцевое напряжение в оболочке;
- критическое напряжение, определяемое по формуле
, (167) где
- радиус, определяемый по формуле (165);
- радиус, определяемый по формуле (165); h - высота конической оболочки (между основаниями).
11.2.8 Расчет на устойчивость конической оболочки вращения, подверженной одновременному действию нагрузок, указанных в 11.2.6 и 11.2.7, следует выполнять по формуле
, (168) где значения
и
следует вычислять по формулам (164) и (167).
и
следует вычислять по формулам (164) и (167). 11.2.9 Расчет на устойчивость полной сферической оболочки (или ее сегмента) при
и действии внешнего равномерного давления р, нормального к ее поверхности, следует выполнять по формуле
и действии внешнего равномерного давления р, нормального к ее поверхности, следует выполнять по формуле
, (169) где
- расчетное напряжение;
- расчетное напряжение;