Численное моделирование рекомендуется выполнять с помощью стержневых изгибаемых конечных элементов с использованием модели "балочная клетка" (п. Б.1.1 [3]). При этом поверхности (линии) влияния строят отдельно для определения усилий от временных нагрузок и отдельно для определения усилий от постоянных нагрузок, применяя соответствующие модули упругости (п. 4.1.6). Геометрические характеристики элементов принимают согласно п.п. 4.1.12 - 4.1.15.
Моделирование однослойного настила также выполняют с помощью стержневых изгибаемых элементов с шириной поперек настила равной суммарной ширине досок, попадающих под ширину распределения давления от колеса. Двойной настил из досок, параллельных пролету прогонов, моделируется как однослойный настил. Доски верхнего слоя в расчет не принимают. Двуслойный настил из взаимно перпендикулярных слоев досок допускается моделировать плитными конечными элементами с одинаковыми жесткостными характеристиками вдоль и поперек моста.
Деревоплита, уложенная поперек прогонов, также может быть представлена в геометрической модели в виде поперечных балок (см. п. Б.1.1 [3]).
При расчетах поперечин загружать поверхности влияния следует "отпечатками" колес, т.е. с учетом ширины контакта.
4.1.6 Расчетные характеристики древесины, стали и других материалов принимают по [2].
Модули упругости древесины для всех пород дерева принимают:
- при сжатии и растяжении вдоль волокон, а также при изгибе:
для обычной древесины:
от постоянных нагрузок - E1 = 8340 (85 000) МПа (кгс/см2),
от временных нагрузок - E1 = 9810 (100 000) МПа (кгс/см2);
для клееной древесины:
от любых нагрузок - E1 = 9810 (100 000) МПа (кгс/см2);
- при сжатии поперек волокон - E2 = 392 МПа (4000 кгс/см2).
Коэффициенты Пуассона древесины принимают
- при расчете досок настила
- при определении деформаций поперек волокон при сжатии и растяжении вдоль волокон;- при расчете многослойной клееной деревоплиты:
- при определении деформаций поперек волокон при сжатии и растяжении вдоль волокон; - при определении деформаций вдоль волокон при сжатии и растяжении поперек волокон.Для многослойной клееной деревоплиты, состоящей из n слоев взаимно перпендикулярных досок при расположении досок слоев вдоль (ось X) и поперек (ось Y) оси пролетного строения, коэффициенты Пуассона и модули упругости
модули упругости
; (4.1.1)коэффициенты Пуассона
. (4.1.1)При ориентации досок слоев деревоплиты под другими углами к направлению оси пролетного строения модули упругости деревоплиты находят по формулам преобразования жесткостных характеристик анизотропных материалов при изменении осей координат.
4.1.7 Расчетные сопротивления древесины сосны принимают по таблице 4.1.1 при влажности не менее 25%. При неизвестном сорте древесины принимают меньшие значения. Для древесины других пород расчетные сопротивления умножают на коэффициент перехода KП по таблице 4.1.2.
Таблица 4.1.1
Примечания: 1. Расчетные сопротивления древесины смятию и скалыванию под углом
2. Если в расчетных сечениях элементов имеются ослабления врубками или врезками, то соответствующие расчетные сопротивления умножают на коэффициенты условий работы, равные: 0,80 - для растянутых элементов; 0,85 - для изгибаемых элементов из брусьев; 0,90 - для изгибаемых элементов из бревен.
Таблица 4.1.2
сопротивлений древесины других пород
--------------------------------
4.1.8 Расчетные сопротивления клееной древесины сосны, коэффициенты условий работы и другие характеристики, не приведенные в настоящих Рекомендациях, принимают по нормам проектирования.
4.1.9 Объемные веса древесины принимают по таблице 4.1.3.
Таблица 4.1.3
Объемные веса древесины
4.1.10 Геометрические характеристики некоторых элементов из бревен допускается принимать по таблицам 4.1.4 и 4.1.5.
Таблица 4.1.4
и моменты сопротивления W для некоторых профилей бревен
Таблица 4.1.5
При расчете сжатых элементов с клеештыревыми стыками ослабление сечения отверстиями под штыри не учитывается, если сечение полностью сжато.
При проверке прочности сечения растянутых элементов в зоне клеештыревого стыка площадь сечения Ant следует принимать равной Ant = 0,9Ant.
4.1.11 Расчет элементов из бревен следует производить с учетом сбега в размере 1,0 см на 1 м длины бревна.
Площадь сечения Ant определяют при условном совмещении в рассматриваемом сечении всех ослаблений, расположенных на участке длиной 20 см.
Ослабления, создаваемые в сжатых элементах нагелями, допускается учитывать без совмещения близлежащих ослаблений. Ослабления сжатых элементов, создаваемые гвоздями, поставленными без предварительного просверливания гнезд, допускается не учитывать.
В качестве площади Ant следует принимать также рабочую площадь, определяемую с учетом площадок скалывания между соседними ослаблениями, если она дает более неблагоприятные результаты.
мостов с простыми прогонами
4.2.1 При расчете поперечин проезжей части сосредоточенное давление колеса расчетной автомобильной или колесной нагрузки принимается распределенным:
- при устройстве поперечного настила, выполняющего роль поперечины, нагрузку от колеса принимают приходящейся: при наличии верхнего продольного настила - на две доски поперечного настила, при одиночном поперечном настиле - на одну доску настила (рисунок 4.2.1, а);
- при двойном продольном настиле распределение нагрузки на нижний настил принимается на число досок соответственно расположенных на ширине обода колеса или полосы распределенной нагрузки (рисунок 4.2.1, б);
- при наличии над настилом асфальтобетона или песчаной постели нагрузку распределяют под углом 45° в пределах полной толщины асфальтобетона или постели. Тоже для настила из досок, уложенных на ребро и сплоченных гвоздями при асфальтобетонном покрытии (рисунок 4.2.1, в);
- в рабочее сечение настила включаются все доски в зоне распределения давления, ширина которых попадает в эту зону не менее чем на половину ширины доски.
![]() на поперечный настил при отсутствии поперечин:
а) при одиночном поперечном настиле; б) при двойном
продольном настиле; в) при наличии над настилом
асфальтобетона, песчаной постели или для настила из досок,
уложенных на ребро и сплоченных гвоздями
при асфальтобетонном покрытии
4.2.2 При двойном дощатом настиле, уложенном на отдельные поперечины, нагрузка от колеса на поперечины передается с учетом коэффициента упругого распределения kпр, величину которого определяют по формуле:
, (4.2.1)где c - расстояние между осями поперечин, см; d - расстояние между осями прогонов, см; IП - момент инерции поперечин, см; IН - момент инерции досок нижнего настила, воспринимающих давление колеса, см4 (обычно три или две доски).
![]() Рисунок 4.2.2 - Схемы к расчету поперечин:
а) нагрузка на поперечину вдоль моста; б) распределение
нагрузки на поперечину поперек моста
Давление на среднюю поперечину (над которой стоит груз) определяют по формуле:
, (4.2.2)где Pк - давление от колеса;
Постоянную нагрузку от дощатого настила и собственно поперечин допускается не учитывать.
4.2.3 Грузоподъемность поперечин определяют расчетом как разрезной балки с пролетом d равным расстоянию между осями прогонов по формулам:
- предельное значение изгибающего момента, кН·м
Mпред = WntRdbKП; (4.2.5)
- изгибающий момент от постоянных нагрузок, кН·м
; (4.2.6)- изгибающий момент от эталонной временной нагрузки АК, кН·м, если на пролете d размещается только одно колесо нагрузки
; (4.2.7)- изгибающий момент от эталонных колесных нагрузок (НК, ЭН3), кН·м, если на пролете d размещается только одно колесо нагрузки
(4.2.8)где K - класс нагрузки; Pк - давление на колесо автомобиля или колесной нагрузки (для нагрузки НК Pк = 9К, кН); Wnt - момент сопротивления одной поперечины, определяемый по таблице 4.1.4; Rdb - расчетное сопротивление древесины на изгиб (таблица 4.1.1); KП - поправочный коэффициент к расчетному сопротивлению древесины на породу леса (таблица 4.1.2); d - расстояние между осями прогонов; c - расстояние между осями поперечин; b0 - ширина распределения давления от обода колеса;
При отсутствии асфальтобетонного покрытия или засыпки мостового полотна допускаемая нагрузка на колесо по условию прочности поперечины может быть определена по формуле
. (4.2.9)с простыми прогонами
4.2.4 Класс нагрузки на разбросные (сближенные) и сосредоточенные прогоны вычисляют с учетом постоянной нагрузки, принимаемой по фактической величине. Расчет производят путем проверки прочности прогона по расчетному сопротивлению древесины на изгиб в сечении в середине пролета, с учетом дефектов.
![]() разбросных (сближенных) прогонов
4.2.5 Наиболее целесообразно усилия в прогонах определять путем загружения поверхностей влияния, используя для этого численные методы расчета. Однако допускается вычислять распределение усилий от колес подвижной нагрузки через коэффициент упругой передачи. Расчетную схему прогонов вдоль моста в любом случае принимают в виде разрезных балок.
4.2.6 Коэффициент упругой передачи нагрузки для прогонов определяют:
, (4.2.10)где d - расстояние между осями прогонов: IПР - момент инерции прогона; l - расчетный пролет прогонов; IП - момент инерции поперечин, воспринимающих давление колеса при автомобильной нагрузке (обычно двух или трех поперечин).
В зависимости от соотношения жесткостей поперечин и прогонов давление может распределиться на три, пять или большее количество прогонов. Если kпр >= 1/3 давление колеса распределяется на три прогона. Если 0,055 <= kпр < 1/3, давление колеса распределяется на пять прогонов (см. рисунок 4.2.3), а если меньше 0,055 - на семь.
4.2.7 По величине коэффициента упругой передачи kпр и количеству прогонов, на которое распределяется давление, по таблице 4.2.1 находят коэффициенты упругого распределения
![]() где
Для расчета грузоподъемности принимают прогон, для которого суммарный коэффициент будет наибольший
.4.2.8 Грузоподъемность разбросных прогонов определяют как для разрезной балки с пролетом равным расстоянию l между осями насадок опор по формулам:
- предельное значение изгибающего момента, кН·м,
, (4.2.11)где Wnt - момент сопротивления нетто рассматриваемого сечения; Rdb - расчетное сопротивление древесины (таблица 4.1.1); KП - коэффициент породы дерева (таблица 4.1.2);
Таблица 4.2.1
колеса
балочных мостов со сближенными прогонами
- изгибающий момент от постоянных нагрузок на один прогон, кН·м
; (4.2.12)- момент от временных нагрузок АК, кН·м
; (4.2.13)- момент от колесных нагрузок (НК, ЭН3), кН·м
(4.2.14)где Pк - давление на ось автомобиля или колесной нагрузки (для нагрузки НК Pк = 18К, кН); l - расстояние между осями насадок.
Остальные обозначения приведены в п. 4.2.3.
Коэффициенты поперечной установки определяют по методу упругого распределения, считая
, (4.2.15)где si - коэффициенты полосности, принимают согласно действующим нормативным документам на проектирование мостов.
4.2.9 Расчет грузоподъемности сосредоточенных прогонов производят так же, как и разбросных прогонов, но с учетом коэффициента поперечной установки, определяемого по правилу рычага в предположении разрезанности поперечин над прогонами.
4.2.10 Грузоподъемность составных прогонов проверяют по условиям прочности на изгиб, на скалывание колодок (или шпонок), а также условиям прочности на скалывание и смятие бревна или бруса между колодками (или шпонками).
Если по плоскостям скалывания будет обнаружено значительное количество трещин, гниль и сильные обмятия в гнездах колодок (более 25%), то составные прогоны рассчитывают как составные с учетом ослабления их колодками (шпонками).
4.2.11 Расчет грузоподъемности составных прогонов на изгиб выполняют, так же как и сосредоточенных прогонов, принимая момент сопротивления составного сечения прогона с учетом коэффициента составности
. (4.2.16)При определении момента сопротивления сечения, площадок скалывания и смятия учитывают загнивание элементов, а также трещины по рабочим площадкам.
Таблица 4.2.2
4.2.12 Предельная поперечная сила по условию прочности на скалывание колодок или шпонок составных прогонов вдоль волокон:
, (4.2.17)где H0 - плечо внутренней пары составного сечения в см, определяют по таблице 4.2.3; c - расстояние между осями колодок; b - ширина колодки или шпонки (рисунок 4.2.4); l - длина колодки или шпонки; Rdam - расчетное сопротивление древесины (таблица 4.1.1); KП - коэффициент породы дерева (таблица 4.1.2).
Таблица 4.2.3
моменты составных сечений из бревен и брусьев
Примечание. В таблице 4.2.3 обозначено: A - площадь поперечного сечения одного бревна; d - диаметр бревна; z - расстояние от нейтральной оси x - x до оси бревна; h - высота одного бруса; b - ширина бруса; H - полная высота составного сечения; H0 - плечо внутренней пары.
![]() 4.2.13 Предельная поперечная сила по условию смятия бревна или бруса составных прогонов колодками:
, (4.2.18)где Aq - площадь смятия бревна или бруса одной колодкой (Aq = b1a при прямоугольной площадке смятия, Aq = 2/3b1a при смятии по круговому сегменту; b1 определяют по глубине врезки колодки в бревно, см. рисунок 4.2.4); Rdqs - расчетное сопротивление древесины (таблица 4.1.1); KП - коэффициент породы дерева (таблица 4.1.2); c - расстояние между осями колодок; b - ширина колодки или шпонки (рисунок 4.2.4); l - длина колодки или шпонки.
4.2.14 Предельная поперечная сила по условию скалывания бревна или бруса составных прогонов между колодками:
, (4.2.19)где KП - коэффициент породы дерева (таблица 4.1.2); Rdam - расчетное сопротивление древесины (таблица 4.1.1); H0 - плечо внутренней пары сил; c - расстояние между осями колодок; b1 - ширина колодки или шпонки (рисунок 4.2.4); l - длина колодки или шпонки.
4.2.15 Величины Qврем, Qн, Qпост, Qпеш и Qпроч находят в опорном сечении и в середине пролета (при разном шаге колодок) или только в опорном сечении (при равном шаге) с использованием линий влияния поперечных сил по общим формулам или загружая поверхности влияния в автоматизированном режиме.
строений с фермами Гау-Журавского
4.3.1 При определении грузоподъемности пролетных строений с фермами Гау-Журавского сначала определяют грузоподъемность элементов проезжей части (поперечин, прогонов, узловых поперечных балок), а затем грузоподъемность главных ферм.
Грузоподъемность ферм Гау-Журавского определяют из условия прочности нижнего пояса в ослабленном сечении и в середине пролета, а также на растяжение в стыках нижних поясов, узловых подушек на скалывание и смятие и на растяжение в металлических тяжах. В случаях выполнения поясов ферм из металла проверяют также сжатые элементы решетки. Расчет грузоподъемности соединений по условию смятия и скалывания выполняют на основе требований норм проектирования с учетом указаний [3].
Если конструктивно не принято мер по включению раскосов решетки в работу на растяжение, то при моделировании растянутые раскосы исключают из расчетной схемы.
Усилия в элементах фермы допускается определять обычными правилами расчета сквозных ферм с шарнирными узлами путем загружения линий влияния с учетом коэффициентов поперечной установки (вычисленных, как правило, по методу внецентренного сжатия) или поверхностей влияния (в автоматизированном режиме).
Линии влияния в восходящем раскосе являются зеркальным отражением линии влияния нисходящего раскоса в той же панели. В опорных панелях работают только восходящие раскосы. Расчетные усилия в раскосах получают при загружении временной нагрузкой отрицательных участков линии влияния. При этом если при загружении постоянными нагрузками усилия получаются положительными, а с учетом временных нагрузок - отрицательными, то постоянные нагрузки вводят в расчет с коэффициентами надежности 0,9.
4.3.2 Предельное значение продольного усилия, кН, по условию прочности нижнего (растянутого) пояса в ослабленном сечении (с наибольшим загниванием или другими дефектами) определяют:
Nпред = AntRdtKП, (4.3.1)
где Ant - площадь сечения пояса с учетом ослаблений; Rdt - расчетное сопротивление древесины (таблица 4.1.1); KП - коэффициент породы дерева (таблица 4.1.2).
4.3.3 Предельное значение продольного усилия, кН, по условию прочности верхнего (сжатого) пояса сжатого раскоса в ослабленном сечении (с наибольшим загниванием или другими дефектами) определяют:
Nпред = AntRdsKП, (4.3.2)
где Ant - площадь сечения элемента с учетом ослаблений; Rds - расчетное сопротивление древесины (таблица 4.1.1); KП - коэффициент породы дерева (таблица 4.1.2).
4.3.3 Предельное значение продольного усилия, кН, по устойчивости верхнего (сжатого) пояса и сжатого раскоса в ослабленном сечении (с наибольшим загниванием или другими дефектами) определяют:
, (4.3.3)
где Abr - площадь сечения элемента принимают: без учета ослаблений при ослаблении сечения на 25% и менее и 4/3 Ant - при ослаблении сечения свыше 25%; Rds - расчетное сопротивление древесины (таблица 4.1.1);
; l0 - расчетная длина элемента; Idr, Adr - собственный момент инерции в направлении изгиба и площадь элемента; KП - коэффициент породы дерева (таблица 4.1.2).Коэффициент продольного изгиба
Расчетную длину l0 принимают равной:
- для поясов из плоскости фермы - расстоянию между узлами фермы;
- для поясов в плоскости фермы - расстоянию между узлами горизонтальных связей фермы;
- для раскосов из плоскости фермы - половине длины раскоса фермы;
- для раскосов в плоскости фермы - полной длине раскоса.
При несимметричных ослаблениях, выходящих на кромку, центрально-сжатые элементы необходимо рассчитывать как внецентренно сжатые.
4.3.4 Условное предельное значение продольного усилия, кН, по условию прочности подушки или пояса в опорном узле на скалывание
Nпред = maRdamAaKП, (4.3.5)
где Aa - площадь скалывания зубьев подушки или пояса в опорном узле; ma - коэффициент условий работы на скалывание, равный: ma = 1,0 - при врубках с одним зубом, ma = 0,8 - при врубках с двумя зубьями по первому от торца зубу; Rdam - расчетное сопротивление древесины (таблица 4.1.1); KП - коэффициент породы дерева (таблица 4.1.2).
4.3.5 Условное предельное значение продольного усилия, кН, по условию прочности подушки или пояса в опорном узле на смятие
Nпред = RdqpAqKП, (4.3.6)
где Aq - площадь смятия зубьев подушки или пояса в опорном узле; KП - коэффициент породы дерева (таблица 4.1.2).
4.3.6 Условное предельное значение продольного усилия, кН, по условию прочности металлических тяжей:
Nпред = RsAs, (4.3.7)
где As - площадь сечения тяжа с учетом ослаблений; Rs = 190 МПа (1900 кгс/см2) - расчетное сопротивление металла накладок.
4.4.1 Грузоподъемность опор балочных мостов с простыми прогонами определяется прочностью насадки на изгиб и на смятие в местах опирания на сваю, прочностью свай на сжатие с учетом продольного изгиба и несущей способностью свай по грунту или по материалу с учетом ослабления сечения в уровне меженных вод из-за загнивания древесины, истирания льдом и других механических повреждений.
Усилия в элементах опор, как правило, определяют пространственным расчетом путем построения и загружения поверхностей влияния в автоматизированном режиме. При использовании плоских расчетных схем ординаты и площади продольных и поперечных линий влияния можно найти в [4].
4.4.2 Предельный изгибающий момент в насадке, кН·м, по условию прочности насадки на изгиб в сечении над сваей (определяют, как правило, при сближенных прогонах):
Mпред = RdbWntKП, (4.4.1)
где Wnt - момент сопротивления насадки в сечении над сваей с учетом загнивания и ослабления врубкой; Rdb - расчетное сопротивление древесины (таблица 4.1.1); KП - коэффициент породы дерева (таблица 4.1.2).
4.4.3 Предельное давление на насадку, кН, по условию прочности насадки на смятие поперек волокон (как правило, над сваей):
Dпред = nqAqRdqaKП, (4.4.2)
где Aq - площадь одной площадки смятия насадки при сопряжении со сваей; nq - количество площадок смятия; KП - коэффициент породы дерева (таблица 4.1.2).
4.4.4 Грузоподъемность по прочности свай, как элементов, работающих на сжатие с изгибом, определяют итерационным путем, рассматривая два сочетания нагрузок - основное и дополнительное 1 (п. 5.5.2 [3]), исходя из выполнения условия:
, (4.4.3)где Nd, Md - соответственно продольная сила и изгибающий момент в рассматриваемом сечении сваи; Ant - площадь сечения сваи или стойки с учетом ослаблений;
, (4.4.4)где
4.4.5 Грузоподъемность по устойчивости составных внецентренно сжатых элементах на прокладках определяют по наиболее напряженной ветви при ее расчетной длине, превышающей семь толщин ветви, исходя из условия
, (4.4.4)где
Расчетную площадь поперечного сечения принимают Abr - при ослаблении сечения на 25% и менее; и 4/3 Ant - при ослаблении сечения свыше 25%.
4.4.6 Предельное усилие в свае, кН, в мостах с большим загниванием свай на уровне меженных вод по условию работы свай на сжатие в ослабленном сечении без учета продольного изгиба:
Nпред = AntRdsKП, (4.4.5)
где KП - коэффициент породы дерева (таблица 4.1.2); Ant - площадь сечения элемента с учетом ослаблений; Rds - расчетное сопротивление древесины (таблица 4.1.1).
1. ОДМ 218.1.001-2010. Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства
2. СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*
3. ОДМ 218.4.025-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Общая часть.
4. ВСН 12-73 Указания по определению грузоподъемности деревянных мостов. - М., 1974.
Руководитель организации-разработчика
СГУПС
Проректор по научной работе
С.А.БОКАРЕВ
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/documents/prod/metodicheskie-rekomendacii/0/odm_79254.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||