Основные знания о стальных конструкциях


Время выхода:

2023-08-11

1. При анализе диаграммы изгибающих моментов для однопролетной рамы, видны значения моментов, но непонятно, как они связаны с сечением элемента? В формуле несущей способности изгибаемого элемента Mx/(γx*Wx)+My/(γy*Wy)≤f, W — момент сопротивления сечения. По моменту сопротивления можно приблизительно рассчитать сечение вручную. 2. Как регламентируется стыковка двутавров? Способ стыковки определяется исходя из условий передачи изгибающих и/или поперечных сил. В местах действия динамических нагрузок следует уделить особое внимание проектированию сварных стыков. 3. Нужно ли производить сварку после «пришабривания и зажима»? Пришабривание и зажим — это...

  При рассмотрении эпюры изгибающих моментов рамной конструкции, можно увидеть значения моментов, но непонятно, как эти моменты связаны с сечением элемента конструкции?
 
  Несущая способность изгибаемого элемента Mx/(γx*Wx)+My/(γy*Wy)≤f, где W — момент сопротивления. По моменту сопротивления можно приблизительно рассчитать сечение вручную.
 
  Как регламентируется стыковка сварных швов двутавровых балок?
 
  Способ соединения выбирается в зависимости от задачи, в основном учитывается передача изгибающих моментов и/или срезающих сил. Кроме того, в местах с большой динамической нагрузкой следует уделять особое внимание проектированию сварных узлов.
 
  После фрезеровки до плотного прилегания требуется ли дополнительная сварка?
 
  Притирка до плотного прилегания — это способ передачи нагрузки, часто используемый в местах, испытывающих динамические нагрузки. Это способ передачи нагрузки, применяемый для предотвращения усталостных трещин сварного шва. Есть требования, предусматривающие притирку без сварки, а также с последующей сваркой. Смотрите требования чертежа. Требуемая шероховатость поверхности контакта не менее 12,5, проверяется щупом. Цель притирки до плотного прилегания — увеличить площадь контакта, обычно используется в узлах с определенным горизонтальным перемещением и шарнирным опиранием, и такие узлы должны иметь другие способы соединения (например, притирка полок, а стенка может быть соединена болтами).
 
  Обычно в таких узлах притирка до плотного прилегания не требует сварки, потому что сварка в этом случае затрудняет проникновение расплавленного металла, качество сварного шва будет низким, и сварка, даже без скоса кромок, не требуется. Притирка и сварка противоречат друг другу, поэтому утверждение о том, что после притирки нужно варить, неверно. Но возможен и такой случай: если узел с прижатыми поверхностями недостаточно скреплен в других степенях свободы, и нет других элементов, обеспечивающих фиксацию, может потребоваться сварка в месте прилегания, чтобы ограничить другие степени свободы. Такой сварной шов является монтажным и не может быть сплошным, и тем более не может быть основным силовым швом.
 
  Какие последствия может иметь превышение допустимого значения прогиба в стальной конструкции?
 
  Деформация, влияющая на нормальную эксплуатацию или внешний вид;
 
  Местное повреждение (включая трещины), влияющее на нормальную эксплуатацию или долговечность;
 
  Вибрация, влияющая на нормальную эксплуатацию;
 
  Другие состояния, влияющие на нормальную эксплуатацию.
 
  Каково назначение композитных панелей из полиуретана?
 
  Композитные панели из полиуретана обычно используются в качестве внешних панелей стен и крыш зданий. Эти панели обладают хорошими теплоизоляционными, звукоизоляционными свойствами, а полиуретан не горюч, что отвечает требованиям пожарной безопасности. Совместное действие верхних и нижних панелей с полиуретаном обеспечивает высокую прочность и жесткость, нижняя панель гладкая и ровная, линии четкие, что улучшает внешний вид и ровность помещения. Легкий монтаж, короткие сроки строительства, эстетичный внешний вид — это новый строительный материал.
 
  Эффект «смены картинки» при перемещении. Сочетание объемного и изящного декоративного эффекта, блеск, цвет и яркость поверхности стены создают выразительные световые полосы в зависимости от угла и положения источника света.
 
  Что такое гибкость?
 
  Радиус инерции: корень квадратный из (момента инерции/площади), гибкость = расчетная длина/радиус инерции
 
  Гибкость конструкции λ=μl/i, i — радиус инерции.
 
  Понятие гибкости можно понять из формулы: гибкость — это отношение расчетной длины элемента к его радиусу инерции.
 
  Из этой формулы видно, что понятие гибкости учитывает условия закрепления конца элемента, его длину и характеристики поперечного сечения. Понятие гибкости очень важно для расчета устойчивости сжатых элементов, поскольку элементы с большей гибкостью более склонны к потере устойчивости.
 
  Можно посмотреть формулы расчета элементов, работающих на сжатие и изгибно-сжатие, в которых есть параметры, связанные с гибкостью. Нормы также устанавливают ограничения на гибкость растянутых элементов, чтобы обеспечить жесткость элемента во время транспортировки и монтажа. Для элементов с более высокими требованиями к устойчивости нормы устанавливают меньшие пределы устойчивости.
 
  Изгиб сжатого пояса двутавровой балки происходит вдоль слабой оси или сильной оси двутавровой балки?
 
  При небольших нагрузках балка в основном изгибается в плоскости максимальной жесткости, но при достижении нагрузки определенного значения балка будет одновременно испытывать значительный боковой изгиб и кручение, в результате чего быстро теряется способность к дальнейшему несению нагрузки. В этом случае общая потеря устойчивости балки обязательно будет представлять собой боковой изгибно-крутильный изгиб.
 
  Существует три основных метода решения:
 
  1. Увеличение количества точек боковой опоры балки или уменьшение расстояния между точками боковой опоры
 
  2. Изменение сечения балки, увеличение момента инерции балки относительно боковой оси Iy или простое увеличение ширины сжатого пояса (например, верхнего пояса кранового пути)
 
  3. Ограничение сечения опорами балки, если опоры могут обеспечить ограничение вращения, общая устойчивость балки значительно улучшится
 
  Почему в нормах проектирования стальных конструкций отсутствует расчет кручения стальных балок?
 
  Как правило, стальные балки имеют открытое сечение (кроме коробчатых сечений), их модуль сопротивления кручению примерно на порядок меньше модуля сопротивления изгибу, то есть их сопротивление кручению составляет примерно 1/10 сопротивления изгибу. Поэтому использование стальных балок для восприятия крутящего момента неэкономично. Поэтому обычно используется конструктивное решение, гарантирующее отсутствие кручения, поэтому в нормах проектирования стальных конструкций отсутствует расчет кручения стальных балок.
 
  Допустимое значение смещения верха колонны при использовании кладочных стен без крана составляет h/100 или h/240?
 
  В правилах проектирования стальных конструкций действительно уже была исправлена эта предельная величина, главным образом, смещение верха колонны 1/100 не может гарантировать, что кладка не будет растрескана. Кроме того, если кладка выполнена внутри каркаса (например, внутренние перегородки), при расчете смещения верха колонны не учитывается защемляющее действие кладки на каркас (в качестве гиперболы — это как каркасно-бетонная структура).
 
  Что такое плоскость максимальной жесткости?
 
  Плоскость максимальной жесткости — это плоскость вращения вокруг сильной оси. У сечения, как правило, есть две оси, вокруг одной из которых момент инерции вращения больше, она называется сильной осью, а другая — слабой осью.
 
  Можно ли использовать сварные стальные трубы вместо бесшовных?
 
  Теоретически, стальные трубы для конструкций должны быть одинаковыми, разница незначительна.Прямошовные трубы менее правильной формы, чем бесшовные, центр тяжести сварной трубы может быть смещен, поэтому при использовании в качестве элементов, работающих на сжатие, следует проявлять особую осторожность. Вероятность наличия дефектов сварного шва относительно высока, поэтому в важных местах бесшовные трубы нельзя заменять. Из-за технологических ограничений толщина стенки бесшовных труб не может быть очень малой (средняя толщина стенки бесшовной трубы того же диаметра больше, чем у сварной трубы). Во многих случаях эффективность использования материала бесшовных труб ниже, чем у сварных, особенно для труб большого диаметра.
 
  Основное различие между бесшовными и сварными трубами заключается в их применении для транспортировки сжатых газов или жидкостей (DN).
 
  В чем разница между запаздыванием сдвига и запаздыванием касательных напряжений? На чем акцентируется внимание в каждом из них?
 
  Эффект запаздывания касательных напряжений — это широко распространенное механическое явление в строительном проектировании. Он наблюдается как в отдельных элементах, так и в высотных зданиях.
 
  Запаздывание касательных напряжений, иногда называемое запаздыванием сдвига, по своей механической сути представляет собой принцип Сен-Венана. Конкретно это проявляется в том, что в определенном локальном диапазоне действие касательных напряжений ограничено, поэтому распределение нормальных напряжений неоднородно. Это неоднородное распределение нормальных напряжений называется запаздыванием сдвига.
 
  Как увеличение длины анкеровки фундаментных болтов повлияет на усилие в колонне?
 
  Распределение осевых растягивающих напряжений в анкерных болтах неоднородно и имеет форму перевернутого треугольника: максимальное осевое растягивающее напряжение в верхней части, а в нижней части оно равно нулю. С увеличением глубины заделки напряжение постепенно уменьшается и достигает нуля на расстоянии 25-30 диаметров. Поэтому дальнейшее увеличение длины анкеровки бессмысленно. Если длина анкеровки удовлетворяет указанным требованиям и на конце установлен крюк или анкерная пластина, бетон фундамента обычно не разрушается.
 
  В чем сходство и различие между критерием амплитуды напряжений и критерием отношения напряжений, а также их особенности?
 
  Долгое время усталостный расчет стальных конструкций выполнялся по критерию отношения напряжений. При определенном числе циклов нагружения усталостная прочность элемента σmax и характеристика цикла напряжений, представленная отношением напряжений R, тесно связаны. Вводя коэффициент запаса в σmax, можно получить расчетное допустимое усталостное напряжение [σmax] = f(R). Ограничение напряжения в пределах [σmax] — это критерий отношения напряжений.
 
  С момента применения сварных конструкций для восприятия усталостных нагрузок в инженерной практике постепенно осознали, что тесно связанным с усталостной прочностью таких конструкций является не отношение напряжений R, а амплитуда напряжений Δσ. Расчетная формула критерия амплитуды напряжений имеет вид Δσ ≤ [Δσ], где [Δσ] — допустимая амплитуда напряжений, которая зависит от конструктивных особенностей и изменяется в зависимости от числа циклов до разрушения. Усталостный расчет сварных конструкций следует проводить по критерию амплитуды напряжений из-за наличия остаточных напряжений в конструкции. Для не сварных элементов. Для циклов напряжений с R ≥ 0 критерий амплитуды напряжений полностью применим, так как усталостная прочность элементов с остаточными напряжениями и без них мало различается. Для циклов напряжений с R < 0 применение критерия амплитуды напряжений является более безопасным.
 
  Что такое горячекатаная и холоднокатаная сталь, в чем разница?
 
  Горячая прокатка — это процесс, при котором сталь при температуре выше 1000 градусов прокатывают между валками. Обычно толщина листа составляет не менее 2 мм. Тепло, выделяющееся при высокоскоростной обработке стали, не компенсирует теплоотвод за счет увеличения площади стали, поэтому трудно поддерживать температуру выше 1000 градусов для обработки, и приходится жертвовать эффективным и недорогим методом горячей прокатки.Холоднокатаная сталь — это когда сталь прокатывают при нормальной температуре, то есть перерабатывают горячекатаный материал, чтобы удовлетворить рыночный спрос на более тонкую толщину.
 
  Конечно, холоднокатаная сталь имеет и новые преимущества, например, упрочнение в результате обработки, что повышает прочность стали, но ее не рекомендуется сваривать, по крайней мере, упрочнение в результате обработки в месте сварки исчезает, и высокая прочность теряется, возвращаясь к прочности горячекатаного материала. Для холодногнутых стальных конструкций можно использовать горячекатаный материал, например, трубы, а также холоднокатаный материал. Холоднокатаный или горячекатаный материал, толщина 2 мм является критерием. Толщина горячекатаного материала составляет не менее 2 мм, а холоднокатаного — не более 3 мм.
 
  Почему для балочных элементов, работающих на изгиб со сжатием, необходимо выполнять расчет устойчивости вне плоскости и в плоскости, но при малом уклоне достаточно выполнить расчет устойчивости только в плоскости?
 
  Балки имеют только внеплоскостную форму потери устойчивости. Нет такого понятия, как потеря устойчивости балки в плоскости. Для колонн при наличии продольной силы расчетные длины вне плоскости и в плоскости различны, поэтому выполняется проверка устойчивости как вне плоскости, так и в плоскости.
 
  Для балок рам, хотя они и называются балками, в их внутреннем усилии всегда есть какая-то часть продольной силы, поэтому их проверка строго говоря должна выполняться по модели колонны, т. е. проверку устойчивости необходимо проводить как в плоскости, так и вне плоскости. Но если уклон кровли небольшой, продольная сила мала и может быть опущены, поэтому можно использовать модель балки, т. е. не проводить расчет устойчивости в плоскости. В правилах (стр. 33, п. 6.1.6-1) указано, что при малом уклоне кровли для наклонных балочных элементов необходимо вычислять только прочность в плоскости, но устойчивость вне плоскости все равно следует вычислять.
 
  Почему обычно вторичные балки проектируются шарнирно соединенными с главными балками?
 
  Если вторичная балка жестко соединена с главной балкой, то для главной балки с одинаково нагруженными вторичными балками по обе стороны от места соединения все хорошо. В противном случае изгибающий момент на конце вторичной балки создает внеплоскостное кручение главной балки, которое также необходимо учитывать, учитывая жесткость на кручение, момент инерции сечения и т. д. Кроме того, жесткое соединение увеличивает объем строительных работ и резко увеличивает объем сварочных работ на месте. Это нецелесообразно, поэтому, как правило, нет необходимости делать вторичные балки жестко соединенными.
 
  Как рассчитать длину высокопрочных болтов?
 
  Длина стержня высокопрочного болта = 2 × толщина соединительной пластины + толщина гайки + 2 × толщина шайбы + 3 × длина резьбы.
 
  Что такое физическое понятие несущей способности после потери устойчивости?
 
  Несущая способность после потери устойчивости — это в основном способность элемента продолжать нести нагрузку после локальной потери устойчивости, которая в основном происходит в тонкостенных элементах, таких как холодногнутые тонкостенные профили. При расчете для учета несущей способности после потери устойчивости используется метод эффективной ширины.
 
  Величина несущей способности после потери устойчивости в основном зависит от соотношения ширины и толщины пластины и условий закрепления краев пластины. Чем больше соотношение ширины и толщины и чем лучше закрепление, тем выше несущая способность после потери устойчивости.
 
  В настоящее время в отечественных и зарубежных нормах в основном используется метод эффективной ширины. Однако в разных странах при расчете эффективной ширины учитываются различные факторы.
 
  Что такое пластический метод? Что такое прочность с учетом потери устойчивости?
 
  Пластический алгоритм подразумевает достижение предела текучести в предполагаемых участках с образованием пластических шарниров в статически неопределимых конструкциях для достижения перераспределения пластических усилий, при этом необходимо обеспечить, чтобы конструкция не образовывала изменяемые или мгновенно изменяемые системы.
 
  Учет прочности после потери устойчивости означает метод расчета элементов, при котором изгибаемые элементы сохраняют определенную несущую способность после потери местной устойчивости полки и в полной мере используют прочность после потери устойчивости.
 
  21 В чем разница между краном с мягким крюком и краном с жестким крюком?
 
  Кран с мягким крюком: подъем тяжелых грузов осуществляется с помощью стального каната и крюка. Кран с жестким крюком: подъем тяжелых грузов осуществляется с помощью жесткого тела, например, зажима или ковша. Кран с жестким крюком работает часто, скорость движения высокая, жесткая консольная конструкция, установленная на тележке, не позволяет грузу свободно раскачиваться.
 
  22 Что такое жесткая связь и что такое гибкая связь?
 
  Жесткая связь может воспринимать как сжатие, так и растяжение, обычно используется двутавр и круглая труба, а гибкая связь может воспринимать только растяжение, обычно используется одинарный уголок или круглая труба.
 
  23 Какая связь между гибкостью и прогибом?
 
  1. Прогиб - это величина деформации элемента после приложения нагрузки, то есть значение его смещения.
 
  2. "Тонкость используется для выражения жесткости центрально сжатых элементов" Тонкость должна быть свойством материала. Любой элемент обладает этим свойством, жесткость центрально сжатого элемента можно оценить по тонкости.
 
  3. Прогиб и тонкость - совершенно разные понятия. Тонкость - это отношение расчетной длины стержня к радиусу инерции сечения. Прогиб - это значение смещения определенной точки элемента под нагрузкой.
 
  24 Как конкретно разделяются 4 уровня сейсмических воздействий?
 
  Сейсмостойкость: I, II, III, IV уровни. Сейсмическая интенсивность: 6, 7, 8, 9 баллов.
 
  Категории сейсмостойкости: А, Б, В, Г.
 
  Сейсмические уровни: часто встречающиеся землетрясения, иногда встречающиеся землетрясения, редко встречающиеся землетрясения, редко встречающиеся землетрясения.
 
  25 Можно ли использовать распорку в качестве опоры? Чем она отличается от других опор?
 
  1. Распорка и опора - это два конструктивных понятия. Распорка используется для обеспечения устойчивости сечения стальной балки, а опора используется для образования устойчивой конструктивной системы вместе с фермой и обеспечения соответствия ее деформации и несущей способности требованиям.
 
  2. Распорку можно использовать в качестве точки опоры вне плоскости сжатого пояса стальной балки. Она предназначена для обеспечения общей устойчивости стальной балки.
 
  26 Что следует учитывать при проектировании центрально-растянутых элементов стальной конструкции?
 
  1. При воздействии статической нагрузки без усталости остаточные напряжения не влияют на несущую способность стержня.
 
  2. Если сечение стержня имеет внезапные изменения, распределение напряжений в местах изменения не будет равномерным.
 
  27 Как рассчитать жесткость пружины стальной колонны? Какова расчетная формула? Как рассчитать жесткость пружины бетонной колонны и жесткость пружины бетонной колонны с ригелем? Какова расчетная формула?
 
  Жесткость пружины учитывается при расчете колонны как консольного элемента, при приложении к вершине колонны единичной силы рассчитывается вызванное ею смещение, это смещение и есть жесткость пружины, единица измерения обычно кН/мм. Если есть ригель, в направлении без жесткости ригеля расчет жесткости пружины аналогичен консольному элементу, в другом направлении из-за наличия ригеля на вершине колонны, в расчетной формуле используется сумма EI для всех колонн в этом направлении.
 
  28 Что такое эффект обшивки?
 
  Под действием вертикальной нагрузки тенденция движения портальной фермы с наклонной кровлей состоит в деформации конька вниз и карнизов наружу. Кровля вместе с несущими стропилами будет противодействовать этой тенденции деформации в виде глубокой балки. В этом случае кровля воспринимает сдвиг, играя роль стенки глубокой балки. А крайние стропила воспринимают осевые усилия, играя роль поясов глубокой балки. Очевидно, что сдвиговая прочность кровли значительно выше, чем ее изгибная прочность.
 
  Поэтому эффект обшивки относится к сопротивлению обшивки деформирующим нагрузкам, создающим деформацию в плоскости обшивки [26] [28] [29]. Для портальной фермы с наклонной кровлей эффект обшивки, противодействующий действию вертикальной нагрузки, зависит от уклона кровли, чем больше уклон, тем значительнее эффект обшивки; а эффект обшивки, противодействующий действию горизонтальной нагрузки, увеличивается с уменьшением уклона.
 
  Эффект обшивки всей конструкции образуется элементами обшивки. Элемент обшивки состоит из обшивочной плиты между двумя фермами, крайних элементов и соединительных элементов, а также промежуточных элементов. Крайние элементы - это балки двух соседних ферм и крайние стропила (стропила конька и карнизов), а промежуточные элементы - это стропила в средней части. Основными показателями эффективности обшивки являются прочность и жесткость.
 
  29 В пункте 8.5.6 нормативных документов говорится, что для поперечных ребер жесткости балки крана рекомендуется закругление внизу ребра. Что это значит?
 
  Это означает, что концевые части ребер жесткости должны быть непрерывно приварены, например, путем приварки по углам или обварки. Это предотвращает образование усталостных трещин на полке.
 
  30 Как осуществляется сварка последнего шва внутренних перегородок коробчатой колонны?
 
  Сварка осуществляется электрошлаковым способом, качество легко гарантируется!
 
  31 Коэффициенты расчетной длины консольной балки и консольной колонны различны, как это объяснить?
 
  Коэффициент расчетной длины консольной балки равен 1,0, коэффициент расчетной длины консольной колонны равен 2,0. Колонна является изгибающе-сжатым элементом или просто сжатым элементом, необходимо учитывать коэффициент устойчивости, поэтому берется 2. Балка изгибается, должно быть, в этом разница.
 
  32 Если прогиб не соответствует нормативам при проектировании, можно ли использовать подъем для обеспечения соответствия?
 
  1. Контроль прогиба конструкции осуществляется на стадии расчета нормального предельного состояния. В случае стальных конструкций чрезмерный прогиб может повлиять на водоотвод кровли, вызвать ощущение страха, а в случае бетонных конструкций чрезмерный прогиб может привести к локальному разрушению долговечности (включая трещины бетона). Я считаю, что все вышеперечисленные повреждения, вызванные чрезмерным прогибом строительных конструкций, могут быть устранены с помощью подъема.
 
  2. Некоторые конструкции легко поднимаются, например, двускатные арочные фермы. Если абсолютный прогиб превышает допустимые пределы, его можно скорректировать, увеличив уклон кровли. Некоторые конструкции поднимаются нелегко, например, для балок большого пролета, если относительный прогиб превышает допустимые пределы, то необходимо поднимать каждую секцию балки. Поскольку после соединения балок образуется ломаная линия, а деформация прогиба представляет собой кривую, эти две линии очень трудно совместить, что приведет к неровности кровли. Для рамных плоских балок поднять еще сложнее, ведь нельзя сделать плоскую балку дугообразной.
 
  3. Если вы планируете использовать способ подъема для снижения расхода стали в конструкции, контролируемой прогибом, и требуется снизить требования к контролю прогиба, то необходимо контролировать прогиб под воздействием живой нагрузки, а прогиб под воздействием постоянной нагрузки обеспечивается подъемом.
 
  33. Что такое метод центральной замоноличиваемой опорной плиты для колонн стальных конструкций?
 
  Метод центральной замоноличиваемой опорной плиты для установки стальных колонн экономит рабочую силу и время, точность строительства может быть контролируема в пределах 2 мм, комплексный эффект может быть повышен более чем на 20%.
 
  Шаги строительства следующие:
 
  (1) Согласно строительным чертежам выполнить строительство фундамента стальной колонны (так же, как и обычные методы строительства), высота фундамента ниже монтажной высоты нижней поверхности стальной колонны на 30-50 мм, чтобы можно было разместить центральную замоноличиваемую опорную плиту.
 
  (2) В зависимости от собственного веса стальной колонны Q, предварительного натяжения болтов F и прочности на сжатие фундаментного бетона P рассчитать минимальную площадь опоры Amin.
 
  (3) Изготовить квадратную или круглую центральную замоноличиваемую опорную плиту из стального листа толщиной 10, 12 мм, площадь которой не должна быть меньше удвоенной минимальной площади опоры Amin.
 
  (4) Замоноличить и разместить центральную замоноличиваемую опорную плиту на готовом фундаменте. Во время строительства необходимо использовать такие инструменты, как уровень и ватерпас, для проведения точных измерений, обеспечивая горизонтальность опорной плиты, совпадение центра плиты с монтажной осью и совпадение верхней отметки плиты с монтажной высотой нижней поверхности стальной колонны.
 
  (5) После достижения прочности бетонного замоноличивающего слоя не менее 75% от проектной прочности выполнить монтаж стальной колонны. Монтаж стальной колонны может быть выполнен напрямую, для выравнивания достаточно отрегулировать анкерные болты.
 
  (6) Выполнить вторичную замоноличивание, используя безусадочный бетон или слаборасширяющийся бетон.
 
  34. Для центрально-сжатых элементов используется теория малых и больших прогибов. В чем разница между теорией малых прогибов и теорией малых деформаций?
 
  Теория малых деформаций утверждает, что изменения геометрических размеров конструкции после деформации можно не учитывать, а расчет внутренних усилий производится по размерам до деформации! Деформации здесь включают все деформации: растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, кручение и их сочетания.
 
  Теория малых прогибов предполагает, что перемещения малы, и это геометрически линейная задача, которую можно аппроксимировать с помощью уравнения кривой прогиба, чтобы построить энергию, вывести коэффициент устойчивости, кривизну деформации можно приблизительно заменить на y=1/ρ! Замена кривизны на Y используется для анализа теории малых прогибов упругого стержня.
 
  В жестком стержне с пружиной это не так. Кроме того, анализ с помощью теории больших прогибов не означает, что после потери устойчивости нагрузка может увеличиваться. Например, в случае сжатия цилиндрической оболочки после потери устойчивости она может сохранять устойчивость только при меньшей нагрузке.
 
  Проще говоря, теория малых прогибов может получить только критическую нагрузку, но не может определить устойчивость при критической нагрузке или после потери устойчивости. Теория больших прогибов может решить поведение после потери устойчивости.
 
  35. Что такое момент второго порядка, нелинейный анализ второго порядка по деформированной схеме?
 
  Для многих конструкций анализ обычно проводится с использованием недеформированной схемы конструкции, полученные результаты достаточно точны. В этом случае между деформацией и нагрузкой существует линейная зависимость, такой метод анализа называется геометрически линейным анализом, или анализом первого порядка (First Order). Для некоторых конструкций необходимо использовать деформированную схему конструкции в качестве основы для анализа внутренних сил, иначе погрешность полученных результатов будет велика.
 
  В этом случае зависимость между деформацией и нагрузкой представляет собой нелинейный анализ. Этот метод анализа называется геометрически нелинейным анализом или анализом второго порядка (Second Order). Анализ структуры с учетом деформированной схемы и учета упруго-пластических свойств материала (нелинейность материала) называется нелинейным анализом второго порядка по деформированной схеме.
 
  36. Что такое «эффект Баушингера», сильно ли он влияет на проектирование стальных конструкций?
 
  Эффект Баушингера — это остаточная необратимая деформация после достижения материалом пластической деформации и последующей разгрузки, эта деформация является пластической деформацией, влияние этой деформации на конструкцию, конечно же, очевидно!
 
  37. Что такое слоистое разрывание стали?
 
  Слоистое разрывание стального листа обычно происходит при наличии значительных растягивающих напряжений в направлении толщины листа. В сварных узлах при охлаждении сварного шва возникает усадочная деформация. Если лист очень тонкий или нет ограничений деформации, лист будет деформироваться, тем самым снимая напряжения. Но если лист очень толстый или имеет ребра жесткости, ограничения соседних элементов, лист будет ограничен в свободной деформации и создаст большие напряжения в направлении, перпендикулярном плоскости листа. В зонах с сильными ограничениями локальные напряжения, вызванные усадкой сварного шва, могут в несколько раз превышать предел текучести материала, что приводит к слоистому разрыву стального листа.
 
  38. Хрупкий излом стали или стальных конструкций — это разрушение, происходящее при внезапном разрыве при напряжении ниже предела прочности стали на растяжение или предела текучести.
 
  Стальные конструкции, особенно сварные конструкции, из-за качества и конструктивных особенностей стали, обработки, сварки и т. д., часто имеют дефекты, похожие на трещины. Хрупкий излом в основном происходит из-за развития этих дефектов, что приводит к неустойчивому распространению трещины, когда трещина медленно распространяется до определенного уровня, разрыв происходит с очень высокой скоростью, без каких-либо предупреждающих знаков и внезапно, разрушение.