Вкладка Стержни | Устойчивость доступна, если во вкладке Стержни | Основные установлен флажок 'Выполнить расчёт на устойчивость'. Здесь можно задать дополнительные параметры для расчётов на устойчивость.
'Параметры расчёта' разделены на несколько категорий, которые различаются в зависимости от нормы проектирования.
EN 1993
Метод расчёта
Для расчёта по методу эквивалентных стержней согласно разделам 6.3.1–6.3.3 необходимо задать расчётные длины. 'Тип конструкции по таблице B.3' актуален для элементов с потерей устойчивости в форме бокового выпучивания. С помощью двух флажков можно задать, следует ли принимать эквивалентные моментные коэффициенты Cmy = 0.9 и Cmz = 0.9.
Для общего метода согласно разделу 6.3.4, напротив, требуется задание граничных условий. Этот метод расчёта в некоторых Национальных приложениях имеет определённые ограничения по применению. Например, с помощью флажка 'Допускать также для сечений, не являющихся двутавровыми' можно снять ограничение по немецкому приложению. Также с помощью опций 'Методы расширения' можно частично снять ограничения на применение общего метода. Таким образом, можно выполнить интерполяцию понижающего коэффициента χop по формуле (6.66) или использовать европейскую кривую потери устойчивости плоской формы изгиба по Наумесу [1]. С помощью опции 'Расширенный метод' общий метод согласно разделу 6.3.4 можно применять для дополнительного поперечного изгиба и кручения (см. [2]). Это позволяет выполнять расчёт несимметричных сечений, а также стержней с вутами и блоков стержней при двухосном изгибе.
Учёт влияния анализа второго порядка
Влияние эффектов второго порядка согласно 5.2.2(4) можно учесть вручную, увеличив изгибающий момент относительно сильной оси y или слабой оси z. Например, для рамы, у которой определяющей формой потери устойчивости является боковое выпучивание, внутренние силы можно определить с помощью линейного статического расчета и увеличить с помощью соответствующих коэффициентов. Для этого установите флажок и задайте повышающий коэффициент α. Увеличение изгибающего момента не влияет на расчёт на изгибную потерю устойчивости согласно разделу 6.3.1. Этот расчёт выполняется с использованием нормальных сил.
Точка приложения положительных поперечных нагрузок
При наличии поперечных нагрузок (в направлении слабой оси) важно определить, в каком месте профиля они действуют. Это может существенно повлиять на идеальный критический момент Mcr: Нагрузка, действующая на верхний пояс балки в изгибе по направлению к центру изгиба, оказывает дестабилизирующий эффект. Если нагрузка действует на нижний пояс, она оказывает стабилизирующее действие. Задайте 'Вертикальное положение' с помощью полей выбора.
Параметры для потери устойчивости плоской формы изгиба
Понижающий коэффициент χLT для определения кривых потери устойчивости плоской формы изгиба можно определить в общем случае по формуле (6.56) или специально для прокатных и аналогичных сварных профилей по формуле (6.57). При настройке по умолчанию 'По возможности по формуле 6.57, иначе по формуле 6.56' программа автоматически использует более благоприятную формулу. В качестве альтернативы можно задать расчёт χLT 'Всегда по формуле 6.56 (общий случай, консервативно)'.
Флажок 'Использовать коэффициент f для модификации χLT согласно 6.3.2.3(2)' определяет, следует ли применять коэффициент, регламентированный в Национальном приложении и учитывающий распределение момента между боковыми закреплениями. Этот множитель приводит к увеличению χLT.
6.3.3(4) Параметры kyy, kyz, kzy, kzz
Норма предлагает два метода определения коэффициентов взаимодействия для 6.3.3(4). Они относятся к стержням постоянного сечения, работающим на изгиб и сжатие. Коэффициенты взаимодействия зависят от выбранного метода и регламентируются в Приложении A (Метод 1) или Приложении B (Метод 2).
Потеря устойчивости плоской формы изгиба пустотелых профилей
Для пустотелых профилей расчёты на потерю устойчивости плоской формы изгиба в норме явно не регламентированы: существует лишь небольшая вероятность такого вида потери устойчивости. С помощью флажка можно задать, следует ли выполнять расчёт также для дважды симметричных пустотелых профилей, за исключением круглых пустотелых профилей.
Расчёт на устойчивость холодногнутых профилей
Расчёт на устойчивость холодногнутых сечений выполняется согласно EN 1993-1-3, раздел 6.2. Для сочетания изгиба и нормальной силы, по возможности, используется формула (6.36). В противном случае расчёт выполняется согласно EN 1993-1-1, раздел 6.3.3 или 6.3.4.
AISC 360
Точка приложения положительных поперечных нагрузок
При наличии поперечных нагрузок (в направлении слабой оси) важно определить, в каком месте профиля они действуют. Это может существенно повлиять на идеальный критический момент: Нагрузка, действующая на верхний пояс балки в изгибе по направлению к центру изгиба, оказывает дестабилизирующий эффект. Если нагрузка действует на нижний пояс, она оказывает стабилизирующее действие. Задайте 'Вертикальное положение' с помощью полей выбора.