99
А
f
=
2
3
12/
(2
w
w w
h
h t I
,
(5.9)
где
I
=
2
w
hW
- требуемый момент инерции балки
А
f
=
b
f
t
f
.
Ширину пояса
принимают
b
f
= (1,3...1,5)
h
, но не менее 180 мм, и находят
толщину пояса
t
f
=
A
f
/
b
f
. При
b
f
/
h
> 1/3 проявляется неравномерность
распределения напряжений по ширине пояса; при
b
f
/
h
> 1/5 уменьшается
боковая жесткость пояса; при
b
f
<180 мм трудно выполнить сопряжение и узлы
опирания от вышележащей конструкции.
В табл. 5.2 приведены практические соотношения h
w
и t
w
для
наивыгоднейшего распределения площади сечения симметричной двутавровой
балки при h
w
/t
w
=100 – 150. (рис. 5.10)
Чем тоньше стенка, тем экономичнее балка. Это объясняется тем, что
изгибающий момент на 85% воспринимается работой полок и лишь на 15% -
стенкой. Поперечная же сила, возникающая в балке, почти полностью
воспринимается работой стенки.
Соединение стенки с поясом
осуществляется с помощью двухстороннего
сплошного шва, толщину которого
k
f
определяют из двух величин
(наибольшую):
k
f
f
=
T
/(2β
f
R
wf
γ
ws
γ
с
) и
k
fz
=
T
/(2β
z
R
wz
γ
wz
γ
с
),
(5.10)
где
T
=
QS
f
/
I
-сдвигающее усилие на единицу длины шва.
Толщину шва,
как правило, принимают не менее половины толщины
стенки и не менее 6 мм.
Опорные ребра балок
проверяют на центральное сжатие от действия
опорной реакции балки:
y y
R
A
N
(5.11)
Поперечное сечение условной стойки
в этом случае принимают состоящим
из сечения опорных ребер жесткости и части стенки балки длиной не более 0,65
t
w
√
Е
/
R
у
с каждой стороны опорного ребра.
5.2.1. Проектирование и расчет главных балок
Главные балки, несущие балки настила, являются
балками составного сечения.
Составные балки используются в тех случаях, когда