Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.



Σχετικά έγγραφα
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Άσκηση 2 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙI ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 2

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ Ι. Μαλλής Ξ. Λιγνός I. Βασιλοπούλου Α.

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 6 Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 8: Στύλος πινακίδας σήμανσης υπό στρέψη. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 9 Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εκτίμηση της στροφικής ικανότητας χαλύβδινων δοκών στις υψηλές θερμοκρασίες θεωρώντας την επιρροή των αρχικών γεωμετρικών ατελειών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 5 Ελαστικός έλεγχος τεγίδας στεγάστρου. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 14 Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 1: Έλεγχος ελκυστήρα, κοχλιωτής σύνδεσης και λεπίδας σύνδεσης. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ TMHMA MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

Σιδηρές Κατασκευές Ι Διάλεξη 7 Μέλη υπό εγκάρσια φορτία. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Μέθοδοι Ανάλυσης Απλών Δοκών & Πλαισίων (1)

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7 Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος)

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

Αντοχή γωνιακών σε κάμψη και θλίψη

Μάθημα: Στατική ΙΙ 9 Φεβρουαρίου 2011 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης 2:15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9 ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟ ΑΞΟΝΙΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΑΜΠΤΙΚΕΣ ΡΟΠΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 2: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυόμενο κάτω πέλμα και εφελκυόμενη διαγώνια ράβδος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ

Παράδειγμα 2. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ (EN & EN1998-1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

Μάθημα: Στατική ΙΙ 6 Οκτωβρίου 2011 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης 2:15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3

ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΒΑΘΜΟΣ:

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ 1

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 8 Στύλος πινακίδας σήμανσης υπό στρέψη. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ 5 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 9 Αποκατάσταση συνέχειας καμπτόμενης δοκού. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

Μέθοδοι των Μετακινήσεων

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

Μέθοδος των Δυνάμεων

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

5/14/2018. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80)

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διάλεξη 1 Πλευρικός λυγισμός. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ

Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, EN :2005)

Transcript:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ Ι. Μαλλής Ξ. Λιγνός I. Βασιλοπούλου Α. Σπηλιόπουλος Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE70 από χάλυβα S35. Νοέμβριος 008 Αμελώντας τη διάτμηση και τον έλεγχο σε λειτουργικότητα, ζητείται: 1) Να υπολογιστεί το κατανεμημένο φορτίο και το αντίστοιχο βέλος στο μέσον του ανοίγματος: α) για την πρώτη διαρροή (ελαστική ανάλυση ελαστικός έλεγχος) β) για την δημιουργία της πρώτης πλαστικής άρθρωσης (ελαστική ανάλυση πλαστικός έλεγχος) γ) για τον σχηματισμό μηχανισμού (πλαστική ανάλυση πλαστικός έλεγχος) ) Να γίνει το διάγραμμα φορτίου παραμόρφωσης.

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 5 Υλικά Ποιότητα δομικού χάλυβα S35 f y =35MPa=3,5kN/cm f u =360MPa=36,0kN/cm Ε=10000MPa=1000kN/cm 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ IPE 70 I y =5790cm W el,y =8,9cm3 W pl,y =8,0cm3 b=135mm h=70mm A=5,95cm t f =10,mm t w =6,6mm r=15mm Σχήμα 1: Διατομή IPE70. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ.1. Κατηγορία κορμού Με βάση τους πίνακες με τις πρότυπες διατομές και σύμφωνα με τον πίνακα για την κατηγοριοποίηση του κορμού έχουμε: d=19,6mm c/t=d/t w =19,6/6,6=33,7<7ε όπου ε = 35 / fy = 1 και f y το όριο διαρροής του χάλυβα σε MPa. Επομένως ο κορμός ανήκει στην κατηγορία 1. A5-1

.. Κατηγορία πέλματος Με βάση τους πίνακες με τις πρότυπες διατομές και σύμφωνα με τον πίνακα για την κατηγοριοποίηση του πέλματος έχουμε: c (b t w ) / r (135 6,6)mm / 15mm = = =,8 < 9ε t t f 10,mm όπου ε=1 Επομένως και το πέλμα ανήκει στην κατηγορία 1..3. Κατηγορία διατομής Εφόσον και το πέλμα και ο κορμός ανήκουν στην κατηγορία 1 όλη η διατομή ανήκει στην κατηγορία 1. Έχουμε δικαίωμα ελαστικής και πλαστικής ανάλυσης καθώς και ελαστικού και πλαστικού ελέγχου. 3. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 3.1. Εντατικά μεγέθη αμφίπακτης δοκού Σχήμα : Εντατικά μεγέθη αμφίπακτης δοκού Το φορτίο που προκαλεί πρώτη διαρροή θεωρείται ότι εξαντλεί την αντοχή της δοκού για διατομές κατηγορίας 3. Είναι δηλαδή η μέγιστη αποδεκτή τιμή του φορτίου σχεδιασμού. Πρώτη διαρροή θα παρατηρηθεί στις ακραίες ίνες των διατομών που βρίσκονται στις θέσεις μέγιστης ροπής (στηρίξεις). Ο έλεγχος επάρκειας μιας διατομής, με βάση την ελαστική στατική ανάλυση και θεώρηση ελαστικής αντοχής της διατομής, μπορεί να εφαρμόζεται και σε διατομές των κατηγοριών 1 και. 3.. Φορτίο που αντιστοιχεί στην πρώτη διαρροή Σύμφωνα με τον ελαστικό έλεγχο σε μονοαξονική κάμψη για τις διατομές A και B της δοκού θα πρέπει να ισχύει: W f 3 Μ A,B Ed M el,rd ql el y 8,9cm 3,5kN / cm /1 M el,rd = = = 10079,15kNcm γ 1,00 Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο για ελαστική ανάλυση και ελαστική αντοχή είναι: 1 Mel,Rd 1 10079,15kNcm qed,el = = = 0,336kN / cm L ( 600cm) Στο μέσον του ανοίγματος (διατομή Γ) η ροπή για το παραπάνω φορτίο είναι: M Γ Ed =q Εd,el L /=0,336kN/cm (600cm) /=500kN/cm =Μ el,rd / 3.3. Βέλος κάμψεως ql Μέγιστο βέλος στο μέσον αμφίπακτης δοκού: w= 38EI M0 y A5-

Για το φορτίο που υπολογίσαμε, το βέλος στο μέσον της αμφίπακτης δοκού θα είναι: q L Ed,el 0,336kN/cm (600cm) w el = = = 0,93cm EI y 38 1000kN/cm 5790cm Το βέλος που υπολογίζεται έχει θεωρητική αξία μόνο και δεν έχει σχέση με το βέλος που θεωρούμε στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (γιατί το 0,336 kn/cm είναι φορτίο σχεδιασμού). 3.. Διάγραμμα ροπών και βέλος κάμψεως για φορτίο που αντιστοιχεί στην πρώτη διαρροή Σχήμα 3: Πρώτη διαρροή στην αμφίπακτη δοκό. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Το φορτίο που προκαλεί στη θέση μέγιστης ροπής, ροπή ίση με την πλαστική ροπή της διατομής θεωρείται οριακό για τη δοκό (ίσο με τη μέγιστη αποδεκτή τιμή του φορτίου σχεδιασμού) όταν αυτή έχει διατομή κατηγορίας. Ο έλεγχος επάρκειας μιας διατομής με βάση την ελαστική στατική ανάλυση και θεώρηση της πλαστικής αντοχής της διατομής επιτρέπεται να εφαρμόζεται και σε δοκούς με διατομή κατηγορίας 1. Σχήμα : Πλήρης πλαστικοποίηση των άκρων της αμφίπακτης δοκού A5-3

.1. Φορτίο που αντιστοιχεί στη δημιουργία των δύο πρώτων πλαστικών αρθρώσεων Οι μεγαλύτερες ροπές παρατηρούνται στα άκρα της αμφίπακτης δοκού. Επομένως πρώτα θα πλαστικοποιηθούν οι διατομές Α και Β. Σύμφωνα με τον πλαστικό έλεγχο σε μονοαξονική κάμψη για τις διατομές Α και Β της δοκού θα πρέπει να ισχύει: W f 3 Α,Β M Ed M pl,rd ql pl y 8,0cm 3,5kN / cm /1 M pl,rd = = = 1137kNcm γ 1,00 M0 Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο για ελαστική ανάλυση πλαστικό έλεγχο που θα προκαλέσει πλαστικές αρθρώσεις στις διατομές Α και Β της δοκού είναι: 1 Mpl,Rd 1 1137kNcm qed,pl = = = 0,379kN / cm L 600cm ( ) Στο μέσον του ανοίγματος (διατομή Γ) η ροπή για το παραπάνω φορτίο είναι: M Ed Γ =q Εd,pl L /=0,379kN/cm (600cm) /=5685kN/cm Μ pl,rd /< M el =10079,15kNcm Επομένως τη στιγμή που πλαστικοποιούνται πλήρως οι διατομές Α και Β στα άκρα της δοκού, όλη η διατομή Γ στο μέσον του ανοίγματος βρίσκεται ακόμα στην ελαστική περιοχή με τάσεις μικρότερες του ορίου διαρροής και με ροπή κάμψης ίση με M pl /. Με την πλαστικοποίηση των ακραίων διατομών σχηματίζονται πλαστικές αρθρώσεις και αλλάζει το στατικό σύστημα από αμφίπακτη δοκό σε αμφιέρειστη δοκό με συγκεντρωμένες ροπές στα άκρα, ίσες με M pl... Σχέση ροπής πρώτης διαρροής και ροπής πλήρους διαρροής σε διπλά ταυ Παρατηρούμε ότι για τη διατομή IPE70 ισχύει: M W 3 pl,rd pl 8,0cm = = = 1,13 M W 3 el,rd el 8,9cm που σημαίνει ότι η ροπή πλήρους διαρροής είναι 13% μεγαλύτερη από τη ροπή πρώτης διαρροής. Ο συντελεστής 1,13 ονομάζεται και συντελεστής σχήματος της διατομής (shape factor). Στα διπλά ταυ ο συντελεστής αυτός κυμαίνεται από 1,10 (στενές διατομές) έως 1,15 (πλατύτελμα διπλά ταυ)..3. Βέλος κάμψης ql Μέγιστο βέλος στο μέσον αμφίπακτης δοκού: w= 38EI y Για το φορτίο που υπολογίσαμε, το βέλος στο μέσον της αμφίπακτης δοκού θα είναι: q L Ed,pl 0,379kN/cm (600cm) w pl = = = 1,05cm 38EI y 38 1000kN/cm 5790cm Ο τύπος του βέλους για την περίπτωση αυτή είναι προσεγγιστικός, ικανοποιητικός για την προσέγγιση της ακριβούς τιμής, αλλά θεωρητικά όχι ακριβής με την έννοια ότι είναι τύπος ελαστικής ανάλυσης, ενώ υπάρχουν ζώνες διαρροής (περιοχές μη ελαστικής συμπεριφοράς) στα άκρα της δοκού. A5-

.. Διάγραμμα ροπών και βέλος κάμψεως για φορτίο που αντιστοιχεί στη δημιουργία των δύο πρώτων πλαστικών αρθρώσεων Σχήμα 5: Πρώτη πλαστική άρθρωση στην αμφίπακτη δοκό 5. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Μετά την πλαστικοποίηση των ακραίων διατομών στις στηρίξεις, η αντοχή της δοκού εξαντλείται όταν σχηματιστεί πλαστική άρθρωση στο μέσον του ανοίγματος και ο φορέας μετατραπεί σε μηχανισμό (πλαστική στατική ανάλυση). Οι διατομές στις πακτώσεις δεν αρκεί να έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν την πλαστική ροπή, αλλά πρέπει επιπλέον να αναπτύξουν στροφές χωρίς να εκδηλωθεί τοπικός λυγισμός. Ο προσδιορισμός της αντοχής μίας δοκού με βάση την πλαστική στατική ανάλυση και θεώρηση των πλαστικών αντοχών των διατομών επιτρέπεται μόνο σε διατομές κατηγορίας 1. 5.1. Φορτίο που αντιστοιχεί στη δημιουργία της τρίτης πλαστικής άρθρωσης Για να πλαστικοποιηθεί η διατομή Γ θα πρέπει να προστεθεί ένα φορτίο που να προκαλεί στην αμφιέρειστη πλέον δοκό, ροπή ίση με M pl /. Δηλαδή θα πρέπει: M Ed =M pl,rd / ql /8 M pl,rd / Το επιπλέον φορτίο που μπορεί να πάρει η διατομή Γ στο μέσον του ανοίγματος προκειμένου να πλαστικοποιηθεί πλήρως, είναι: Mpl 1137kNcm q Ed,pl = = = 0,16kN / cm L ( 600cm) 1,00 Επομένως το συνολικό φορτίο που χρειάζεται η διατομή Γ για να πλαστικοποιηθεί πλήρως είναι: q Ed,pl +q Ed,pl =0,379kN/cm+0,16kN/cm=0,505kN/cm A5-5

5.. Βέλος κάμψης Σχήμα 6: Πλήρης πλαστικοποίηση της διατομής στο μέσον της δοκού 5qL Μέγιστο βέλος στο μέσον αμφιέρειστης δοκού: w= 38EI Για το επιπλέον φορτίο που υπολογίσαμε, το βέλος στο μέσον της αμφιέρειστης πλέον δοκού θα είναι: 5qL 5 0,16kN/cm (600cm) w = = = 1,75cm 38EIy 38 1000kN/cm 5790cm Το συνολικό βέλος στον μέσον της δοκού τη στιγμή της πλήρους πλαστικοποίησης της διατομής Γ θα είναι: w ολ =w pl +w =1,05+1,75=,80cm 5.3. Διάγραμμα ροπών και βέλος κάμψεως για φορτίο που αντιστοιχεί στη δημιουργία της τρίτης πλαστικής άρθρωσης και στη δημιουργία μηχανισμού Σχήμα 7: Δεύτερη πλαστική άρθρωση στην αμφίπακτη δοκό δημιουργία μηχανισμού A5-6

6. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΠΩΝ ΚΑΜΨΕΩΣ Σχήμα 8: Συνολικά διαγράμματα ροπών 7. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΒΕΛΗ Σχήμα 9: Συνολικά βέλη A5-7

8. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΊΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ Σχήμα 10: Διάγραμμα φορτίου παραμορφώσεων στο μέσον του ανοίγματος A5-8