Сталь рифленая несущая способность

Обновлено: 16.05.2024


В методики расчёта существуют две различные формулы определения отношения длины пластины к ширине и при одинаковых исходных данных результаты вычисления разняться. Не имея возможности уточнить у автора, а также сделать выбор в ту или иную пользу основываясь на собственном или ином компетентном мнении, предлагаем Вам сделать этот нелёгкий выбор

Расчёт плоского листового настила
(Горев В.В. "Металлические конструкции" том 1, п.8.3 стр. 477)

Ограничение при расчёте
Материал конструкций - только сталь С235, С245, С255, С285
Материал сварки - отсутствуют материал с Rwun > 490 Н / мм 2 (электроды Э60, Э70, Э85 и соответствующие им марки проволок)
Расчёт не распространяется на климатиеские районы I1, I2, II2, II3

Рекомендуемая [Горевым] толщина настила
Полезная нагрузка, т/м 2 Толщина листа, мм
6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 16
до 1
1,1 - 2,0
2,1 - 2,5
2,6 - 3,0
более 3,1
Ориентирововчный шаг балок настила
Полезная нагрузка, т/м 2 Толщина листа, мм
68101214
1 - 1,50,61,01,21,41,6
1,5 - 2,00,60,81,01,21,4
2,0 - 2,50,60,81,01,21,4
2,5 - 3,0 0,60,81,01,2
3,0 - 3,5 0,60,80,81,0
Значение коэффициентов βf и βz для угловых швов
Вид сварки при диаметре сварочной проволоки, d мм Положение шва Коэффициент Значение коэффициентов при катетах швов, мм
3. 89. 1214. 1618 и >
Автоматическая при d=3..5 мм В лодочку βf 1.1 0.7
βz 1.5 1.0
Нижнее βf 1.1 0.9 0.7
βz 1.15 1.05 1.0
Автоматическая и полуавтоматическая при d=1,4..2 мм В лодочку βf 0.9 0.8 0.7
βz 1.05 1.0
Нижнее, горизонтальное, вертикальное βf 0.9 0.8 0.7
βz 1.05 1.0
Ручная; полуавтоматическая проволокой сплошного сечения при d В лодочку, нижнее, горизонтальное, вертикальное, потолочное βf 0.7
βz 1.0
Нормативные и расчётные сопротивления металла швов сварных соединений с угловыми швами
NСварочные материалыRwun, н/мм 2 Rwf, н/мм 2
тип электрода (по ГОСТ 9467)Марка проволоки
1Э42, Э42АСв-08, Св-08А410180
2Э46, Э46АСв-08ГА450200
3Э50, Э50АСв-08Г2С, Св-10ГА, ПП-АН-8, ПП-АН-3490215

СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. Таблица Г.2

Коэффициенты надёжности по нагрузке
Конструкции сооружений и виды грунтовКоэффициент надежности по нагрузке γf
Конструкции
Металлические, за исключением указанных в 2.31.05
Бетонные (со средней плотностью выше 1600 кг/м 3 ), железобетонные, каменные, армокаменные, деревянные1.1
Бетонные (со средней плотностью 1600 кг/м3 и менее), изоляционные, выравнивающие и отделочные слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки, стяжки и т.п.), выполняемые
в заводских условиях1.2
на строительной площадке1.3
Грунты
В природном залегании1.1
На строительной площадке1.15

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. Таблица 7.1

Коэффициент условия работ в таблице 1 СП 20.13330.2011 не оговорен.
Примечание 5: В случаях, неогороненных в настоящей таблицы, в формулах следует принимать γc = 1
Для энтузиастов добавлены ещё два значения.
Чтобы посмотреть таблицу полностью, необходимо нажать на знак вопроса слева от поля выбора коэффициента

Нормативные и расчётные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе листового, широкополосного универсального и фасонного проката

Сталь по ГОСТ 27772Толщина проката, ммНормативное сопротивление проката, Н/мм 2 Расчётное сопротивление проката, Н/мм 2
RynRunRyRu
C235от 2 до 8235360230/225350/345
C245от 2 до 20245370240/235360/350
свыше 20 до 30235370230/225360/350
C255от 2 до 20245370240/235360/350
свыше 20 до 40235370230/225360/350
C285от 2 до 10275390270/260380/370
свыше 10 до 20265380260/250370/360

СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. таблица В.5

Предельные прогибы см. таблицу Е.1 в СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* или нажм. на знак вопроса слева от поля выбора прогиба

Несущая способность настила из рифленой стали таблица

Сталь по ГОСТ 27772 Толщина проката, мм Нормативное сопротивление проката, Н/мм 2 Расчётное сопротивление проката, Н/мм 2
Ryn Run Ry Ru
C235 от 2 до 8 235 360 230/225 350/345
C245 от 2 до 20 245 370 240/235 360/350
свыше 20 до 30 235 370 230/225 360/350
C255 от 2 до 20 245 370 240/235 360/350
свыше 20 до 40 235 370 230/225 360/350
C285 от 2 до 10 275 390 270/260 380/370
свыше 10 до 20 265 380 260/250 370/360

Несущая способность стального листа

На мой взгляд, пора ввести какую-либо систему, позволяющую отсеивать заведомо глупые вопросы (иначе в них можно утонуть).

100кг/м.кв. (расчетная!) при предельно допустимом прогибе)
Вопрос должен был быть таким: «А можно ли чем то заменить данный лист чтоб было подешевле и нес побольше..» ))
P.S. для сравнения стоимость 2,9м.кв. бетонной плиты при нагрузке 200кг/м.кв (нормативная!) с учетом всех работ и стоимости материала

100кг/м.кв. (расчетная!) при предельно допустимом прогибе)

Определить несущую способность стального листа марки 15ХСНД на растяжение сечением 10х200мм

В интернете нечего подобного найти не смог. Не могу даже понять к какому виду расчета это относится. Буду благодарен за любую информацию по конкретной задаче.

Leonid555, Спасибо большое, розобрался! А по каким документам еще можно определить класс стали в зависимости от марки? или только по данному госту?

И еще. При обучении пользуемся снипом 1990года. Правильно ли я понимаю что таблица В.5 СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» (Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011) соответствует таблице 51* СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» (1990). Просто в 1990 расчетное сопротивление для С345 — 335 МПа, а не 310МПа как вы написали

Есть еще вопрос по поводу коефициента условий работы, нужно ли его учитывать для даного листа. если да то к какому пункту таблицы 6 СНиПа он относится, а если нет то почему.

И еще по поводу коеф. усл. работы, если у меня расчет стыкового сварного соеденения, двух таких же листов то нужно ли учитывать этот коеф. в таком случае? Потому что в формулах они есть а в вашем примере нет


Рифленый лист отличается от традиционного проката выпуклым рисунком. В соответствие с ГОСТ № 8568 от 1977 года, рифление бывает как чечевичным, так и ромбическим, с соблюдением геометрии. Об этой продукции можно рассказывать много, хотя ее главное предназначение – обустройство антискользящих поверхностей (ступенек, настилов и тому подобное).

Разберемся с теми параметрами, которые более всего интересуют потребителя с практической точки зрения – размерами, несущей способностью и весом рифленых листов.

Линейные размеры выражены в «мм».

Особенности продукции

    Материал – сталь. Рифление – одностороннее. Диагонали ромбов: 60 – 70 и 25 – 30. Взаимное отстояние чечевичных выпуклостей – от 20 до 30.

Примечание

    Высота рифлей при определении толщины листов в расчет не берется. Для них минимум – 0,5 мм, а предел – от 0,1 до 0,3 толщины основы. Для образцов толще 5 мм заказчик вправе потребовать увеличения их высоты. В этом случае она должна быть 1 мм (минимальное значение). Многие из табличных характеристик, обозначенных в ГОСТ (посмотреть можно здесь), в процессе производства не контролируются. Они нужны лишь для специальных расчетов, например, при изготовлении каких-либо инструментов или принадлежностей из листов с рифленой стороной. Именно поэтому большинство параметров образцов для рядового потребителя абсолютно не важны.

    Характеристики рифленых листов:

      Ширина в пределах 2 000 – 600, длина 8 000 – 1 400. Градация – 50. Толщина рифленых листов 2,5 – 12. Ширина выпуклостей (b): ромб – 5, для чечевица – от 3,6 до 6. Масса листов

      Отдельно нужно отметить вопрос о несущей способности рифленых листов. Специалисты рекомендуют делать расчеты, как для обычного стального проката аналогичной толщины. Рифы по сути – ребра жесткости и элементы «антискольжения», поэтому большого увеличения прочности они не дают.

      Расчет настила из рифленой стали

      Приварка настила из рифленой стали

      Разве может быть в нормативной литературе ссылка на такие технические решения, это закладывается проектом.

      Скажите, при каком шаге сварки чисто конструктивно — настил будет развязывать балки?

      да для простых площадок обслуживания это излишне, это не тормозной настил, но если тех надзор требует то вряд ли можно что-то сделать. Как вариант обратиться к авторскому надзору, чтобы они согласовали прерывистый шов на чертежах к производству — тогда вопрос отпадет.

      Ребят, подскажите всетки до каких моментов прерывистый шов будет раскреплять балки

      to архар: Например, сфера применения и конструктивные особенности прерывистого шва: п. 1.12.1.10 ДБН В.2.6-156 «СТК»

      А это не Я сказал.
      Меня просто просили это передать Вам те, кто делал именно так уже лет 70. Откуда Они это взяли, я не знаю.

      Давайте посчитаем вместе.
      Берем площадку: — ширина 0,8 м., нагрузка — 150кг/м2 (норм.)

      200кг/м2 (расч.),
      При таких условиях обычно ставят рифленку толщиной 6мм.

      Извините . (небольшой перерыв)

      Дополнение от 20.08.12
      Всё — не интересно (нет времени).

      Расчет плоского стального настила

      Конструкция несущего настила состоит из стального листа, уложенного на балки настила сверху и приваренного к ним. Для стационарного настила чаще всего применяют плоские листы толщиной 6 – 14 мм из стали класса C235. Исходя из несущей способности этих листов, пролет настила , определяемый расстоянием между балками настила а1, принимается в пределах 0,6 – 1,6 м.

      Настил, имеющий достаточную толщину и соотношение пролета настила к толщине / 300 работает как мембрана только на осевое растяжение. Для восприятия распора требуются неподвижные опоры. Листовой настил с соотношением пролета к толщине 40 ≤ / ≤ 300 занимает промежуточное значение между плитой и мембраной, работает на изгиб с растяжением.

      Для расчета стального настила, изгибаемого по цилиндрической поверхности, вырезается полоска единичной ширины, работающая на изгиб от момента Мmax и растяжение от усилия Н, вызванные поперечной равномерно распределенной нагрузкой q (рис. 3.2).

      Рис. 3.2. Расчетная схема настила

      Цилиндрическая изгибная жесткость настила при отсутствии поперечных деформаций E1I, где здесь

      – модуль упругости, n = 0,3 – коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона).

      Толщина стального настила , не подкрепленного ребрами жесткости, назначается в зависимости от заданной полезной нагрузки pn. Ее рекомендуемое значение принимается по табл. 3.3 и согласуется с ГОСТ 82-70 «Сталь широкополосная универсальная горячекатаная» (см. табл. 3.9) и ГОСТ 19903-74 «Сталь листовая горячекатаная» (см. табл. 3.8).

      Расчет листового настила

      Плоский настил из металлического листа располагают и приваривают к полкам балок. Толщина настила назначается по расчету, чаще всего в зависимости от принятого допустимого прогиба, так как полное использование напряжений в листе при заданном прогибе не всегда возможно. Поэтому расчет листового настила ведется по нормативным нагрузкам.

      Особенность листового настила заключается в том, что по характеру своей работы он занимает промежуточное положение между плитой и мембраной (аналогично балке и канату). Если плита под нагрузкой работает только на изгиб, не испытывая осевого растяжения (при наличии подвижной опоры), то мембрана работает только на осевое растяжение, для чего требуются неподвижные опоры). Настил может испытывать и изгиб, и осевое растяжение, работая как упругая висячая конструкция.

      Плоский листовой настил

      Рассмотрим только те случаи, когда настил может прогибаться по цилиндрической поверхности, т. е. когда мы имеем настил, достаточно длинный и опертый по двум сторонам (при отношении длины к пролету листа более 2).

      Осевое растяжение в таком настиле может появиться только в том случае, если листы закреплены по краям и это закрепление может воспринять распорные силы Н.

      Назовем этот случай — «изгиб с распором». В случае, если распорная сила отсутствует или очень мала, можно считать, что лист работает только на изгиб как плита.

      Первый случай — изгиб с распором. В этом случае толщина листа в значительной степени зависит от заданного прогиба. Вырежем полосу листа шириной b см и будем рассматривать ее работу под действием равномерно распределенной нагрузки q кг/см (т. е. считая нагрузку на 1 пог. см пролета при ширине плиты b см).

      За расчетный пролет I примем расстояние между балками, на которые опирается настил, выраженное также в сантиметрах. Тогда при заданном относительном прогибе 1/n = f/l толщина листа с достаточной для практики точностью определится по формуле 1

      Напряжение в листе будет равно

      Интенсивность распора Н при толщине листа δ будет равна

      При малых прогибах, т. е. при значениях 1/n 3 /12 (1— μ 2 ) — цилиндрическая жесткость пластинки; здесь величина (1— μ 2 ) — поправка, учитывающая отсутствие в пластинке поперечной линейной деформации (μ — коэффициент поперечной деформации, принимаемый для стали равным 1/3).

      Примерной границей применения формул, выведенных для первого и второго случаев, служит такое отношение 1/δ , при котором толщина и напряжения в листе получаются одинаковыми по формуле (5.VI) и по формуле (8.VI) и соответственно (6.VI) и (9.VI). Это соответствует значению нагрузки

      Для значений q, меньших, чем полученное по формуле (10.VI), расчет следует производить по первому случаю, при больших значениях — по второму.

      Обычно в различных сооружениях значение 1/n задается в пределах от 1/100 до 1/200. В таблице приведены расчетные формулы для двух значений 1/n : 1/150 и 1/200.

      Толщину листового настила меньше 6 мм применять не рекомендуется.

      Пролет настила I принимается в сантиметрах.

      Пример 1. Требуется рассчитать настил под нормативную нагрузку q = 400 кг/м 2 ; расчетный пролет настила l = 80 см:

      Решение. 1) Определяем нагрузку на 1 пог. см полосы шириной 6 = 100 см:

      2) Назначаем относительный прогиб

      3) Определяем толщину листа по формуле таблице в соответствии с 1/n = 1/150 и q = 4 кг/см 2 ; расчетный пролет настила l = 80 см.

      1) Определяем нагрузку на 1 пог. см полосы шириной b = 100 см:

      2) Определяем толщину листа при 1/n = 1/150 так как q = 18 > 10 кг/см, то имеем случай изгиба без распора:

      3) Находим напряжение в листе

      1 Р. Н. Мацелинский, Статический расчет гибких висячих конструкций, Строиздат, 1950.

      С уважением.
      VVN59.

      Вы не правильно вопрос ставите.
      Вес такого листа 227кг, стоимость без изготовления, доставки, грунтовки, противопож защиты и пр и др. составит ~ 7300р (со всеми пропущенными более 16т.р.)
      При таком весе и пролете он в "основном" сам себя и несет.. http://clip2net.com/s/1He9l (~100кг/м.кв. (расчетная!) при предельно допустимом прогибе)
      Вопрос должен был быть таким: "А можно ли чем то заменить данный лист чтоб было подешевле и нес побольше.." ))
      P.S. для сравнения стоимость 2,9м.кв. бетонной плиты при нагрузке 200кг/м.кв (нормативная!) с учетом всех работ и стоимости материала ~ 11т.р.

      Такой лист понесет 1т/м2 при прогибе 1/150. Но. Автор, учти, его надо реально ЗАКРЕПИТЬ по краям. Тоесть должны быть балки, которые при нагружении листа не согнутся как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной и которые просто не "съедутся" друг к дружке. Просто поставленный на опоры лист длинной 1,7м - ну, по нему можно ходить, прыгать. Он будет мило слегонца прогибаться

      При расчете настилов принимается во внимание то, что настил закреплен от горизонтального смещения в ОБЕИХ точках. Тоесть это не просто шарнирно опертая балка, это мембрана. Методика расчета есть в любом учебнике по МК.

      подытожим:
      при шарнирном оперании листа предельная нагрузка будет 100кг/м.кв.
      при жесткой заделке торцов (на балках с достаточно шириной полки, не имеющих смещения) примерно предельная нагрузка возрастает до 1000кг/м.кв.
      все зависит от закрепления этого листа и самой конструкции.

      нельзя такой лист плитой/оболочкой(в линейном расчете) принимать, т.к. не учитывается влияние деформаций. Vavan Metallist верно говорит - оболочка/мембрана

      palexxvlad, я же согласился выше, что при жестком защемлении концов этого листа вы получите свою тонну.

      жесткое защемление не нужно, нужно только закрепление на обеих опорах от смещения вдоль оси стержня, что на Вашей картинке и показано. Поэтому я и сказал, что расчет по такой схеме у Вас не правильный, т.к. должны были получиться значительно меньшие прогибы.
      Но тонна все равно не выходит. Только 0,82т/м2.

      Берете ГОСТ 19281-89 "Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия", открываете таблицу 9. Из таблицы определяете, что ваша сталь 15ХСНД может иметь класс прочности 345.
      Берете СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" (Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011), по таблице В.5 для стали С345 находите расчетное сопротивление проката Ry=310 н/мм.кв .
      Ваш лист сечением 10х200 мм имеет площадь сечения А=10х200=2000 мм.кв . Его несущая способность на растяжение N=Ry х А= 310х2000=620000 н= 620 кн.


      И еще. При обучении пользуемся снипом 1990года. Правильно ли я понимаю что таблица В.5 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" (Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011) соответствует таблице 51* СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" (1990). Просто в 1990 расчетное сопротивление для С345 - 335 МПа, а не 310МПа как вы написали

      fyzest, вы можете пользоваться и неактуализированным СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Тогда смотрите в таблицу 51*. И смотрите в таблицу 51,б где прямо указано соответствие между сталью С345 по ГОСТ 27772-88 и сталью 15ХСНД по ГОСТ 19282-73* (этот ГОСТ заменен на ГОСТ 19281-89, а в нем то и прописано соответствие марок стали и классов прочности стали).

      Коэффициент условий работы учитывать вообще-то надо. Но я не ясновидящий и мне отсюда не видно какая именно у вас конструкция в целом, к которой этот лист относится. Пока что Вы сообщили, что у Вас некий абстрактный стальной лист. Короче, какой вопрос - такой и ответ!
      Так что в таблицу 6 - сами смотрите и сами коэффициенты назначайте.

      Читайте также: