Экспертиза сечений

 

Рис. 1. Инструментальная панель для расчета несущей способности элементов деревянных конструкций и анализа результатов

Инструментальная панель для экспертизы и анализа результатов (рис. 1) включает кнопки для вызова следующих операций:

RESULT_CodeArmExpertToolBar_08 256 — активация расчета (экспертиза сечений);

RESULT_MetallSectionsToolBar_08 256 Word — формирование отчета;

RESULT_CodeArmExpertToolBar_12 256 — визуализация результатов проверки на схеме (3-х цветная шкала);

RESULT_CodeArmExpertToolBar_13 256 — визуализация результатов проверки на схеме (полноцветная шкала);

RESULT_CodeSteelResultToolBar_07 256 — визуализация результатов по выбранному конструктив­ному элементу;

RESULT_CodeSteelResultToolBar_09 256 — состав группы конструктивных элементов;

Forum_Elements ToolBar_Cancel_Delete 256 — сброс выбранной группы;

RESULT_CodeArmExpertToolBar_10 256 — отображение расчетной схемы;

 — режим визуализации активной группы;

Ex_Factors_val — экстремальные значения факторов;

 — индикация норм проектирования.

 

Экспертиза несущей способности конструктивных элементов и/или групп конструктивных элементов выполняется нажатием кнопки РасчетRESULT_CodeArmExpertToolBar_08 256. Данная кнопка содержит стрелку дополнительных возможностей, которая позволяет, кроме экспертизы всех конструктивных групп, выполнить расчет только для тех групп, в которые вносились изменения или выбранных пользователем групп. Независимо от того, вносились ли изменения во все конструктивные группы или только в часть из них, контроль исходных данных выполняется для всех групп и, соответственно, диагностические сообщения будут выданы для всех групп, а не только для тех, которые пересчитывались.

Проверка выполняется для всех сечений конечных элементов, входящих в конструктивный элемент или группу конструктивных элементов. Результатом экспертизы является наибольшее значение каждого фактора, определяю­щего несущую способность элемента.

В таблицах ниже приведены списки проверок для различных типов конструктивных элементов.

Проверки сечений элементов общего вида (стойки)

Проверка

Ссылка на

СНиП II-25-80

Ссылка на
СП 64.13330.2011

Ссылка на
СП 64.13330.2017

Гибкость элемента в плоскости XoY 

п. 4.4

п. 6.4

п. 7.4

Гибкость элемента в плоскости XoZ 

п. 4.4

п. 6.4

п. 7.4

Прочность элемента при действии растягивающей продольной силы 

п. 4.1

п. 6.1

п. 7.1

Прочность элемента при действии сжимающей продольной силы 

п. 4.2

п. 6.2

п. 7.2

Устойчивость в плоскости XoZ при действии продольной силы 

п. 4.2

п. 6.2

п. 7.2

Устойчивость в плоскости XoY при действии продольной силы

п. 4.2

п. 6.2

п. 7.2

Прочность элемента при действии изгибающего момента My 

п. 4.9

п. 6.9

п. 7.9

Прочность элемента при действии изгибающего момента Mz

п. 4.9

п. 6.9

п. 7.9

Прочность при совместном действии My и Mz

п. 4.12

п. 6.12

п. 7.12

Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающего момента Mz

пп. 4.16, 4.17

пп. 6.16, 6.17

пп. 7.16, 7.17

Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающего момента My 

пп. 4.16, 4.17

пп. 6.16, 6.17

пп. 7.16, 7.17

Прочность при действии поперечной силы Qz

п. 4.10

п. 6.10

п. 7.10

Прочность при действии поперечной силы Qy

п. 4.10

п. 6.10

п. 7.10

Устойчивость плоской формы деформирования

пп. 4.14, 4.15, 4.18

пп. 6.14, 6.15, 6.20

пп. 7.14, 7.15, 7.20

 

Проверки сечений элементов балки

Проверка

Ссылка на

СНиП II-25-80

Ссылка на
СП 64.13330.2011

Ссылка на
СП 64.13330.2017

Прочность элемента при действии изгибающего момента My 

п. 4.9

п. 6.9

п. 7.9

Прочность при действии поперечной силы Q

п. 4.10

п. 6.10

п. 7.10

Устойчивость плоской формы деформирования

пп. 4.14, 4.15, 4.18

пп. 6.14, 6.15, 6.18

пп. 7.14, 7.15, 7.18

Прогиб

п. 4.33

п. 6.35

п. 7.35

Проверки сечений элементов пояса фермы

Проверка

Ссылка на

EN 1995

Ссылка на

СНиП II-25-80

Ссылка на
СП 64.13330.2011

Ссылка на
СП 64.13330.2017

Гибкость элемента в плоскости XoY 

 

п. 4.4

п. 6.4

п. 7.4

Гибкость элемента в плоскости XoZ 

 

п. 4.4

п. 6.4

п. 7.4

Прочность элемента при действии растягивающей продольной силы

П. 6.1.2

п. 4.1

п. 6.1

п. 7.1

Прочность элемента при действии сжимающей продольной силы 

П. 6.1.4

п. 4.2

п. 6.2

п. 7.2

Прочность по скалыванию при действии изгибающего момента My

П. 6.1.7

 

 

 

Прочность при совместном действии My и Mz

П. 6.1.6 (Ф. 6.11)

 

 

 

Прочность при совместном действии My и Mz

 

 

 

 

Устойчивость в плоскости XoZ при действии продольной силы 

 

п. 4.2

п. 6.2

п. 7.2

Устойчивость в плоскости XoY при действии продольной силы

 

п. 4.2

п. 6.2

п. 7.2

Прочность элемента при действии изгибающего момента My 

 

п. 4.9

п. 6.9

п. 7.9

Прочность при совместном действии растягивающей продольной силы и изгибающего момента My

 

п. 4.16

п. 6.16

п. 7.16

Прочность при совместном действии сжимающей продольной силы и изгибающего момента My

 

пп. 4.16, 4.17

п. 6.17

п. 7.17

Прочность при действии поперечной силы Qz

 

п. 4.10

п. 6.10

п. 7.10

Устойчивость плоской формы деформирования

 

пп. 4.14, 4.15, 4.18

п. 6.20

п. 7.20

 

Для элементов ферм предполагается, что вертикальной является именно плоскость фермы. Гибкость растянутых элементов фермы из плоскости фермы не проверяется. Соответственно, раскрепление нижнего (растянутого) пояса из плоскости фермы не влияет на результат проверки его гибкости. В том случае, если пользователю необходимо выполнить проверку гибкости растянутых элементов из плоскости фермы (для горизонтальных ферм, или для ферм, расположенных под углом к горизонту), можно использовать тип Элемент общего вида. При проверочном расчете такого растянутого элемента проверке подлежат обе его гибкости, поскольку само понятие вертикальной плоскости в данном режиме отсутствует.

 

Особенности реализации

Формально при внецентренном сжатии (например, при действии N,My,Mz) в нормах нет требования проверки устойчивости при центральном сжатии. Однако без проверки того, что устойчивость при центральном сжатии обеспечена, другие проверки могут потерять смысл. Например,  величина предельной гибкости типа 180-60α может стать отрицательной (величина a совпадает с фактором по устойчивости при центральном сжатии). Поэтому факторы по устойчивости при центральном сжатии вычисляются всегда.