При складному напруженому стані роботу металу прийнято оцінювати через зведені напруження, обчислені за енергетичною теорією ■ ■ ■—» Ored =лГо 1+Оу + а’і ~(охОу + oxoz +оуог) + + 3 (т£„ + x2xz + т~г), (2.1) Де О,, Тц (і = х, у, z; j = у, г, х) — відповідно нормальні й дотичні напруження, […]
Металеві конструкції
РОБОТА МЕТАЛУ ПРИ ПЛОСКОМУ Й ОБ’ЄМНОМУ НАПРУЖЕНИХ СТАНАХ
ПРУЖНА І ПЛАСТИЧНА РОБОТА. РУЙНУВАННЯ
Як зазначено вище, сталі та алюмінієві сплави мають зернисту будову з хаотичною орієнтацією кристалічних граток зерен, чим і пояснюються однакові властивості металу в усіх напрямах. Під дією невеликого навантаження розтягу атомні гратки зерен дещо спотворюються і зразок металу деформується. Після припинення дії навантаження форма зерен та кристалічних граток відновлюється, а атоми займають попередні місця. Тобто […]
РОБОТА СТАЛІ ТА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ У КОНСТРУКЦІЯХ
Робота матеріалу в конструкціях значною мірою залежить від структури металу. Нерівномірності розподілу напружень, зумовлені концентраторами, складний напружений стан, змінний та вібраційний характер навантажень, низькі температури, а також інші фактори зменшують ділянку пластичної роботи і спричинюють крихкість металу.
АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
У чистому вигляді алюміній мало придатний для будівельних конструкцій через малу міцність (а()2 = 20…30 МПа, стм = 60…70 МПа). Але при цьому він має високу корозійну стійкість. У будівельних конструкціях використовують алюмінієві сплави, до складу яких входять такі легуючі компоненти: магній, марганець, кремній, мідь, цинк, нікель, залізо, титан, хром та інші. Легування алюмінію зумовлює […]
СТАЛІ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У БУДІВНИЦТВІ
Сталь — це сплав заліза з вуглецем і незначними домішками, які надходять разом з рудою та паливом. У ряді випадків для поліпшення властивостей до складу сталі вводять легуючі компоненти. Залежно від вмісту легуючих складників сталі поділяють на вуглецеві — легуючі компоненти не вводяться; низьколеговані — сумарний вміст легуючих компонентів не перевищує 2,5 %; середньолеговані — […]
.МАТЕРІАЛИ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Більшість будівельних металевих конструкцій виготовляють з прокатної сталі. Її частка становить близько 95 % всього обсягу металевих конструкцій; конструкцій з алюмінієвих сплавів — близько 5 %, а виливків зі сталі та чавуну — менше 1 %. Перевага сталі як матеріалу для металевих конструкцій зумовлена високою міцністю та значно нижчою вартістю і енергомісткістю порівняно з алюмінієвими […]
ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І НАПРЯМИ ЇХ РОЗВИТКУ
У будівництві застосовують різноманітні металеві конструкції, форма і конструктивне рішення яких найчастіше залежать від призначення: Елементи металевих чи змішаних каркасів виробничих будівель — балки, прогони, ферми, ригелі, колони, з’єднання тощо; Листові конструкції, до яких належать трубопроводи великих діаметрів, місткості для зберігання рідин (резервуари), газів (газгольдери), сипких матеріалів (буншіри і силоси), споруди і установки металургійних, нафтопереробних, […]
РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНІ
Протягом тисячоліть людство поступово розвивало будівельну справу, удосконалюючи своє житло та споруджуючи більш складні, унікальні будови, основою міцності яких були несучі будівельні конструкції. У період Київської Русі побудовані всесвітньо відомі пам’ятки архітектури. Найбільш вражає Софія Київська, яка і сьогодні захоплює нащадків своєю величчю. Виникають зародки цехової організації майстрів будівельної справи, здобувають визнання місцеві зодчі Петро […]
ПЕРЕДМОВА
У підручнику викладені характеристики матеріалів, що використовуються для виготовлення металевих конструкцій, особливості їх роботи за різних напружених станів, вилив концентраторів напружень, методи поліпшення механічних властивостей матеріалів, найпоширеніші фактори, що зумовлюють корозію металу та методи захисту від неї. Подано розрахунок елементів конструкцій за методом граничних станів під дією різних силових впливів: осьових і перерізувальних сил, згинальних […]
Металеві конструкції
Ф. Є. КЛИМЕНКО В. М. БАРАБАШ Л. І. СТОРОЖЕНКО 80×8 21 . 1 7. 15. Упорні ±0. Планки ПРИКЛАД Масштаб Аркуш Виро Оничий корпус № до кум. Підпис Дата Ірийняв Схема колони, вузли Аркуш 2 Аркуші НУ "Львівська політєхніка", гр. ПЦБ 4 Формат А1