Просто про строительство и архитектуру
http://prostro.ru/kosoe-vnetsentrennoe-szhatie/


Косое внецентренное сжатие

 

Если продольная сила приложена эксцентрично по отношению к обоим главным осям сечения, то имеет место случай косого внецентренного сжатия. Расчетная продольная сила для упругих коротких стержней в этом случае подсчитывается по формуле

 

N ≤ [N] = RF / (1+F (e /Wy +e0y/Wx)). (1)

 

При этом нейтральная линия проходит под углом к обоим главным осям (рис. 1,а).

 

Как было установлено ранее при рассмотрении простого внецентренного сжатия, формулы сопротивления материалов дают значительное отклонение от опытов с внецентренно сжатой каменной кладкой. Опытной проверки косого внецентренного сжатия каменной кладки до настоящего времени не произведено. Поэтому пока представляется возможным говорить о приближенном расчетном приеме, построенном по аналогии со случаем простого  внецентренного сжатия. Приняв равномерным распределение напряжений, запишем для прямоугольных сечений

 

N ≤ [N] = ψφкRF, (2)

 

К расчету сечений при косом внецентренном сжатии

 

Рис. 1. К расчету сечений при косом внецентренном сжатии

(а — действительное   положение   нейтральной   линии;   б — расчетная  схема при условной прямоугольной площадке сжатия)

 

где  ψ = 3√(Fс/F)2 – для кладок из кирпича и крупных кирпичных блоков;

ψ = Fс/F - для кладок из крупных бетонных, крупных ячеисто- и крупнопористобетонных блоков;

Fс - площадь сжатой части сечения (рис. 1,б), подсчитываемая по формуле 

Fc = (a-2e0y) (b-2e0x); (3)

 e0x и e0y  - проекции эксцентрицитета продольной силы N на оси х и y.

 

Конечно, действительное очертание сжатой площадки не может быть прямоугольником, так как нейтральная линия не может быть ломаной. Как нетрудно показать, она должна быть наклонной к обоим осям прямой (подобно показанному на рис. 1,а). Однако во избежание усложнения решения, учитывая тем более отсутствие опытной проверки, остановимся на принятом простом, способе подсчета Fc.

 

Величину эксцентрицитета продольной силы N при косом внецентренном сжатии ограничим условием

ε = √ (2e0y/a)2 + (b-2e0x)2; (4)

 

Для подсчета φк воспользуемся следующими формулами:

 

а) при ε ≤ 0,45

φк = (φx+ μφy) / (1+μ), (5)

 

где  φxи φy — коэффициенты продольного изгиба при осевом сжатии, подсчитанные по приведенным гибкостям βx и βyx = l0x/b √(1000/α) и βy = l0y/а √(1000/α);

 

l0x и l0y – расчетные высоты элемента при изгибе в направлении осей x и y;

 

μ = be0y / ae0x; (6)

б) при ε > 0,45

φк= (φиx+ μφиy) / 1+μ, (7)

 

где  φиx= ((φx+ φсх)/2) и φиy= ((φy + φcy )/2); (8)

 

φсх и φcy — коэффициенты продольного изгиба при осевом сжатии, определенные по приведенным гибкостям β`cx = l`0x(b-2e0x) √(1000/α) и β`cy = l`0y(b-2e0y) √(1000/α).

 

По проекту новых НиТУ принимается φк равным меньшему из значений φх и  φy (или φиx и  φиy).

 

 

http://prostro.ru/kosoe-vnetsentrennoe-szhatie/
Дата печати: 21:32 23-05-2014г.