Теоретическое исследование работы двутавровой балки с различным усилением
- Autores: 1, 1
-
Afiliações:
- Самарский государственный технический университет
- Edição: Volume 1 (2025)
- Páginas: 314-316
- Seção: ЧАСТЬ I. Статика, динамика и устойчивость упругих систем
- ##submission.dateSubmitted##: 25.05.2025
- ##submission.dateAccepted##: 23.06.2025
- ##submission.datePublished##: 02.11.2025
- URL: https://clinpractice.ru/osnk-sr2025/article/view/680489
- ID: 680489
Citar
Texto integral
Resumo
Обоснование. Использование металлоконструкций при возведении зданий и сооружений — одно из наиболее динамично развивающихся направлений в строительной отрасли. Значимость исследования заключается в выработке рекомендаций по выбору оптимального метода упрочнения.
Цель — обоснование эффективности различных схем усиления балок, которые подвергаются нагрузкам, направленным на их верхние пояса.
Методы. Одним из основных способов усиления конструкций является увеличение площади поперечного сечения отдельных элементов. Двутавровое сечение — один из наиболее целесообразных вариантов для использования в строительстве: в данном варианте распределение материала оптимально соответствует распределению нормальных напряжений, возникающих при изгибе балки. Двутавры обеспечивают высокую жесткость при относительно малом весе, что делает их идеальными для применения в различных строительных проектах [1].
Были проведены испытания на установке, где тестировалась балка с пролетом 1,5 м. Балка подвергалась симметричной нагрузке, которая была приложена парой сил на расстоянии 0,5 м от опор (рис. 1).
Рис. 1. Схема нагружения двутавровой балки
Балка достигала трех напряженно-деформированных состояний в расчетном сечении при постепенном увеличении нагрузки.
Первый класс напряженно-деформированного состояния — упругая стадия: напряжения по всей площади сечения балки не достигают расчетного сопротивления. Балка рассчитывается на изгиб и на срез. Это состояние наиболее безопасно и позволяет конструкции функционировать без дополнительных деформаций и разрушений [2]. Нормальные напряжения определялись по формуле (1):
. (1)
Касательные напряжения:
Главным выступает обеспечение условий работы на изгиб по нормальным напряжениям.
Второй класс — упругопластическая стадия. Конструкция начинает испытывать значительные деформации, но еще не достигла критического состояния.
,
Третий класс — пластическое состояние: балка уже не может воспринимать нагрузки без значительных деформаций.
Далее были проанализированы случаи усиления двутавровой балки:
- усиление с помощью полосы, приваренной к нижней части балки (рис. 2);
- усиление двумя полосами, симметрично расположенными с обеих сторон (размеры 50×10 и 100×10 мм) (рис. 3).
Рис. 2. Усиленный двутавр с приваренной полосой к нижней части балки
Рис. 3. Усиленный двумя полосами двутавр
При расчетах были определены геометрические характеристики двутавра, усиленного полосой: поперечное сечение изменяется, следовательно, меняется геометрия сечения, так находя новое положение центра тяжести:
= мм.
По результатам расчета получаем, что центр тяжести усиленных увеличением сечения образцов, относительно центра тяжести эталонного образца, смещен. Осевые моменты инерции и моменты сопротивления относительно осей определяем соответственно по формулам (2) и (3).
см4, (2)
см3, см3. (3)
Так как < , можно предположить неэффективность усиления.
Далее проводились аналогичные расчеты для усиления двумя полосами, симметрично расположенными с обеих сторон. Образец усиленного сечения (50×10):
см4,
см3,
Образец усиленного сечения (100×10):
см4.
см3 см.
Результаты. Рассчитаем ядровое расстояние для эталонного двутавра в направлении осей x и y:
.
Для усиленного полосой двутавра:
, .
Поскольку 2,7 ≤ 3,98 см; 6,43 ≤ 3,98 см, можно сделать вывод, что усиление неэффективно, так как слабая сжатая зона.
Ядровые расстояния для образца усиленного сечения 50×10 и 100х10 соответственно:
.
Выводы. Исследование различных схем усиления двутавровых балок является актуальной задачей, которая требует внимательного подхода и тщательных расчетов. Симметричное усиление стенок двутавра с обеих сторон наиболее эффективный метод усиления, который позволяет улучшить эксплуатационные характеристики зданий и сооружений, что в свою очередь способствует повышению безопасности и долговечности конструкций [3].
Texto integral
Обоснование. Использование металлоконструкций при возведении зданий и сооружений — одно из наиболее динамично развивающихся направлений в строительной отрасли. Значимость исследования заключается в выработке рекомендаций по выбору оптимального метода упрочнения.
Цель — обоснование эффективности различных схем усиления балок, которые подвергаются нагрузкам, направленным на их верхние пояса.
Методы. Одним из основных способов усиления конструкций является увеличение площади поперечного сечения отдельных элементов. Двутавровое сечение — один из наиболее целесообразных вариантов для использования в строительстве: в данном варианте распределение материала оптимально соответствует распределению нормальных напряжений, возникающих при изгибе балки. Двутавры обеспечивают высокую жесткость при относительно малом весе, что делает их идеальными для применения в различных строительных проектах [1].
Были проведены испытания на установке, где тестировалась балка с пролетом 1,5 м. Балка подвергалась симметричной нагрузке, которая была приложена парой сил на расстоянии 0,5 м от опор (рис. 1).
Рис. 1. Схема нагружения двутавровой балки
Балка достигала трех напряженно-деформированных состояний в расчетном сечении при постепенном увеличении нагрузки.
Первый класс напряженно-деформированного состояния — упругая стадия: напряжения по всей площади сечения балки не достигают расчетного сопротивления. Балка рассчитывается на изгиб и на срез. Это состояние наиболее безопасно и позволяет конструкции функционировать без дополнительных деформаций и разрушений [2]. Нормальные напряжения определялись по формуле (1):
. (1)
Касательные напряжения:
Главным выступает обеспечение условий работы на изгиб по нормальным напряжениям.
Второй класс — упругопластическая стадия. Конструкция начинает испытывать значительные деформации, но еще не достигла критического состояния.
,
Третий класс — пластическое состояние: балка уже не может воспринимать нагрузки без значительных деформаций.
Далее были проанализированы случаи усиления двутавровой балки:
- усиление с помощью полосы, приваренной к нижней части балки (рис. 2);
- усиление двумя полосами, симметрично расположенными с обеих сторон (размеры 50×10 и 100×10 мм) (рис. 3).
Рис. 2. Усиленный двутавр с приваренной полосой к нижней части балки
Рис. 3. Усиленный двумя полосами двутавр
При расчетах были определены геометрические характеристики двутавра, усиленного полосой: поперечное сечение изменяется, следовательно, меняется геометрия сечения, так находя новое положение центра тяжести:
= мм.
По результатам расчета получаем, что центр тяжести усиленных увеличением сечения образцов, относительно центра тяжести эталонного образца, смещен. Осевые моменты инерции и моменты сопротивления относительно осей определяем соответственно по формулам (2) и (3).
см4, (2)
см3, см3. (3)
Так как < , можно предположить неэффективность усиления.
Далее проводились аналогичные расчеты для усиления двумя полосами, симметрично расположенными с обеих сторон. Образец усиленного сечения (50×10):
см4,
см3,
Образец усиленного сечения (100×10):
см4.
см3 см.
Результаты. Рассчитаем ядровое расстояние для эталонного двутавра в направлении осей x и y:
.
Для усиленного полосой двутавра:
, .
Поскольку 2,7 ≤ 3,98 см; 6,43 ≤ 3,98 см, можно сделать вывод, что усиление неэффективно, так как слабая сжатая зона.
Ядровые расстояния для образца усиленного сечения 50×10 и 100х10 соответственно:
.
Выводы. Исследование различных схем усиления двутавровых балок является актуальной задачей, которая требует внимательного подхода и тщательных расчетов. Симметричное усиление стенок двутавра с обеих сторон наиболее эффективный метод усиления, который позволяет улучшить эксплуатационные характеристики зданий и сооружений, что в свою очередь способствует повышению безопасности и долговечности конструкций [3].
Sobre autores
Самарский государственный технический университет
Autor responsável pela correspondência
Email: dariamur111@gmail.com
студентка, группа 23ФПГС-108, факультет промышленного и гражданского строительства
Rússia, СамараСамарский государственный технический университет
Email: stepina_nastasya05@mail.ru
студентка, группа 23ФПГС-108, факультет промышленного и гражданского строительства
Rússia, СамараBibliografia
- Бальдин Г.М., Таничева Н.В. Усиление строительных конструкций при реконструкции и капитальном ремонте зданий. Москва: Изд-во АСВ, 2008. 112 с. ISBN: 978-5-93093-526-4
- Валь В.П., Горохов Е.В., Уваров Б.Ю. Усиление стальных каркасов одноэтажных производственных зданий при их реконструкции. Москва: Стройиздат, 1987. 220 с.
- ГОСТ 23118-2012. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.
Arquivos suplementares






