двутавровый прокатный профиль

Классы МПК:B21B1/08 для прокатки заготовок специального профиля, например углового профиля
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):ГОУ ВПО Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-10-01
публикация патента:

Изобретение предназначено для снижения материалоемкости двутаврового прокатного профиля. Двутавровый профиль выполнен из стали и содержит полки с параллельными гранями и стенку. Рациональное распределение стали по сечению балки обеспечивается за счет того, что гибкость его стенки, равная отношению высоты стенки к ее толщине, не превышает предельную величину гибкости двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст, обеспечивающую устойчивость стенки без промежуточных ребер жесткости, и составляет 70 для малоуглеродистой стали и 60 для легированной стали, толщина, высота стенки, ее предельная гибкость регламентируются математическими зависимостями, площадь сечения профиля распределена по сечению в пропорции: 50% - стенка профиля, 25% - каждая из полок, отношение ширины полки к ее толщине не превышает предельное отношение, обеспечивающее местную устойчивость полки, при этом главный момент инерции профиля и главный момент сопротивления регламентированы, 1 ил., 1 табл.

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Формула изобретения

Двутавровый прокатный профиль из стали, содержащий полки с параллельными гранями и стенку, соединяющую полки, отличающийся тем, что гибкость его стенки, равная отношению высоты стенки к ее толщине, не превышает предельную величину гибкости двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст, обеспечивающую устойчивость стенки без промежуточных ребер жесткости, и составляет 70 для малоуглеродистой стали и 60 для легированной стали, толщина стенки tct равна

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

где А - площадь поперечного сечения профиля, см 2;

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст - предельная гибкость стенки профиля,

высота стенки равна

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

площадь сечения профиля распределена по сечению в пропорции: 50% - стенка профиля, 25% - каждая из полок, отношение ширины полки к ее толщине не превышает предельное отношение, обеспечивающее местную устойчивость полки, при этом главный момент инерции профиля Jx относительно оси X равен

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

где b - ширина полки профиля, см;

h - высота поперечного сечения профиля, см;

tст - толщина стенки, см;

hст - высота стенки, см,

а главный момент сопротивления Wx равен

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Описание изобретения к патенту

Предлагаемое изобретение относится к металлическим конструкциям промышленных и гражданских зданий с балочными перекрытиями и каркасами, а также к мостовым конструкциям.

Известен двутавровый прокатный профиль Гост 26020-83 [1]. Сортамент горячекатаных двутавров с параллельными гранями полок. Примем этот профиль за прототип.

Недостаток профилей прототипа в том, что гибкость стенки профиля (двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 , где hст - высота стенки; tст - толщина стенки) переменная и колеблется для разных номеров двутавров.

Так для двутавра I 90 Б1 - двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст=57,

I 60 Б1 - двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст=53,5,

I 100 Б1 - двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст=57,8,

I 100 Б4 - двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст=48,6.

Для двутавра I 100 Б4 высота сечения h=101,3, толщина полки его tп=3,25, толщина стенки t=1,95, высота стенки h =94,8, гибкость стенки двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст=94,8/1,95=48,6.

По действующим нормам устойчивость стенок балок не требуется проверять, если условная гибкость стенок двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 где 2,5 - при наличии местных напряжений в профиле [2, с.27].

Для малоуглеродистой стали В Ст3 Сп5, Гост 2-777-2-88 при толщинах t=20двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 40 мм, расчетное сопротивление равно Ry=230 МПа, модуль упругости Е=206000 МПа.

Тогда условная гибкость стенки двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Отсюда предельная гибкость стенки, когда не требуется укрепление ее промежуточными ребрами жесткости, будет равна двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст.пред.=2,5·29,927=74,8.

С некоторым запасом для малоуглеродистой стали назначаем гибкость стенки двутаврового прокатного профиля равной двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст=70.

Для легированных сталей, например 09Г2С, 14Г2, 15ХСНД по Гост 19282-73* [2, с.64], расчетное сопротивление равно Rу=300 МПа.

Тогда условная гибкость стенки двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 Отсюда предельная гибкость для легированных сталей равна двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст.пред.=2,5·26,2=65,5.

С некоторым запасом назначаем гибкость двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст для легированных сталей равную двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст.=60.

Оптимальное распределение материала по сечению балки

Значительное снижение материалоемкости двутаврового прокатного профиля достигнуто рациональным распределением металла по сечению балок. Поставим задачу прокатать балку (фиг.1) наибольшей прочности, то есть с максимальным моментом сопротивления max Wx из заготовки площадью поперечного сечения А см2 такой же, как у прототипа.

Очевидно, что уменьшение толщины стенки tст приводит к увеличению высоты балки h и увеличению момента сопротивления Wx. Материал должен быть оптимально распределен между стенкой и поясами балки.

Введем коэффициент К, определяющий материалоемкость стенки.

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Введем постоянный коэффициент гибкости стенки:

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Где h - расстояние между центрами тяжести поясов; t - толщина стенки; Аст=h t - площадь сечения стенки; Аn - площадь сечения одного пояса; А=2Аnст - площадь всего сечения.

Отсюда двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Тогда высота сечения h (расстояние между центрами тяжести поясов) будет зависеть только от коэффициента материалоемкости стенки К:

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Площадь поперечного сечения двух поясов

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Пренебрегая собственными моментами инерции поясов балки, запишем главный момент инерции относительно оси X (см. фиг.1)

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Поделив (6) на h/2, найдем момент сопротивления Wx на высоте центра тяжести пояса:

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Итак, момент сопротивления зависит только от материалоемкости К стенки. Определим экстремум W x, взяв производную по К.

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Отсюда двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Следовательно, при материалоемкости стенки 50% К=0,5 оптимальная высота сечения равна

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Этой высоте соответствует наибольший момент сопротивления, равный

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

и соответствующая гибкость стенки

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Подставив (12) в (11), получим момент сопротивления в зависимости от tст и А

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

и соответствующую минимальную площадь всего сечения балки

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Или в зависимости от гибкости стенки

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Тогда толщина стенки

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Легко убедиться, что радиус ядра сечения r в этом случае будет равен двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 =h/3.

Проанализируем материалоемкость профиля и гибкость стенки прототипа. Например, для двутавров по Гост 26020-83 с высотой сечения 100 см. Размеры в табл.1 даны в см, а площади в см2.

Таблица 1
Сравнение коэффициентов гибкости и материалоемкости стенки прототипа
двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 h btст tn А hстдвутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст АстК
100Б1 9932 1,62,1 293,8294,8 59,25 151,681,52
100Б2 99,832 1,72,5 328,994,8 55,76161,16 0,49
100Б3100,6 32 1,82,9 36494,8 52,67170,64 0,519
100Б4101,3 32 1,953,25 400,694,8 48,62184,86 0,562

Анализ показывает, что материалоемкость стенки отличается от оптимальной К=0,5, а гибкость стенки меньше предельной двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст<70.

Таким образом, имеются резервы для снижения материалоемкости.

Технологическая задача изобретения - максимальное снижение материалоемкости двутаврового прокатного профиля путем оптимального распределения материала между поясами и стенкой профиля, обеспечивающего достижение моментом сопротивления сечения профиля относительно главной оси X своего максимального значения.

Техническая задача решена тем, что двутавровый прокатный профиль содержит полки с параллельными гранями и стенку, соединяющую полки.

Отличие в том, что каждый из профилей выполнен с постоянной гибкостью стенки, не превышающей ее предельную величину: для малоуглеродистой стали назначим гибкость стенки, равную 70, а для легированной стали - гибкость стенки, равную 60. Причем площадь сечения профиля распределена по сечению балки в следующей пропорции: 50% - на стенку профиля по 25% на каждый из поясов, при этом толщина стенки профиля определяется из уравнения

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ,

где А - площадь поперечного сечения профиля, двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ст - гибкость стенки балки, обеспечивающая устойчивость ее без постановки промежуточных ребер жесткости.

Высота стенки находится из формулы

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Ширина полки и толщина ее назначается такой, чтобы отношение ширины полки к ее толщине не превышало предельное отношение, обеспечивающее местную устойчивость плоского пояса. Главный момент инерции профиля относительно оси X определяется по формуле

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 ,

где b - ширина полки профиля;

h - высота поперечного сечения профиля;

t ст - толщина стенки;

h - высота стенки;

а главный момент сопротивления равен

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 .

На чертеже показано поперечное сечение двутаврового прокатного профиля, содержащего полки 1 с параллельными гранями и соединяющую их стенку 2.

Полки 1 имеют ширину b. Толщина полки tn. Высота сечения профиля равна h. Стенка 2 имеет высоту h. Толщина стенки равна tст. Площадь сечения каждой из полок равна A n=b·tn. Площадь сечения стенки равна A=h·t. Площадь всего сечения равна А=2Аnст.

Пример конкретной реализации

Повысим прочность двутавра I 100 Б4 по Гост 26020-83 [1]. Основные размеры профиля и его характеристики приведены в табл.1. По формуле 12 найдем необходимую толщину стенки нового двутаврового профиля.

Находим двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 . Примем гибкость стенки такой же, как в действующем СНиП II-23-81* [2] двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 =70.

Площадь сечения оставляем неизменной А=400,6 см2.

Находим площадь сечения стенки Аст=0,5А.

Затем двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 округляем двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 .

Находим Аст ф=hст ·tст.

Находим площадь сечения одной полки Аn=0,25·А.

Ширину полки оставляем такой же bn.

Находим толщину полки двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 и округляем ее.

Находим фактическую площадь сечения полки и высоту сечения балки

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Находим суммарную площадь сечения балки двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 A=2Апф+Aст.

Находим главный момент инерции двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Находим момент сопротивления двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

По сортаменту I 100 Б4 A=400,6 см2 .

Назначаем двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 =70.

Находим толщину стенки двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 .

Принимаем tст=1,69 см. На стенку 50% площади Аст=0,5А=200,3 см2 .

Тогда двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 .

Принимаем hст=118,52.

Тогда Аст ф=118,52·1,69=200,3 см 2.

Аn=0,25·А.

Оставляем ширину пояса bn=32, тогда двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Вся высота балки h=hст+2t n=118,52+2·3,13=124,78.

Главный момент инерции нового профиля

двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

У прототипа главный момент инерции был Jx=655400 см4 (100%).

Момент сопротивления двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

У прототипа главный момент был 12940 см 3 (100%).

Из той же заготовки двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401 А=200,3+2·32·3,13=400,62 см2 получен двутавр, имеющий главный момент инерции на 48,9% больший, чем раньше, то есть жесткость повышена на 48,9%. А момент сопротивления на 20,9% больший, чем раньше, то есть прочность при изгибе повышена на 20,9%.

Гибкость стенки двутавровый прокатный профиль, патент № 2383401

Список литературы

1. Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент. Гост 26020-83. Переиздание. Октябрь 1998, 9 с.

2. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции, Госстрой СССР, М., 1999, 96 с.

Класс B21B1/08 для прокатки заготовок специального профиля, например углового профиля

способ перекатки железнодорожных рельсов -  патент 2511201 (10.04.2014)
способ перекатки рельсов -  патент 2509615 (20.03.2014)
способ производства фасонного проката -  патент 2491139 (27.08.2013)
способ проката двутаврового профиля сечения из низколегированной стали -  патент 2486972 (10.07.2013)
способ прокатки полосовых асимметричных профилей с клиновидными утолщениями -  патент 2440201 (20.01.2012)
способ прокатки рельсов -  патент 2429090 (20.09.2011)
способ прокатки шестигранных прутков -  патент 2418642 (20.05.2011)
двутавровый горячекатаный колонный профиль -  патент 2411091 (10.02.2011)
способ калибровки дублирующих косорасположенных калибров -  патент 2410171 (27.01.2011)
способ прокатки рельсов типа р65 -  патент 2409431 (20.01.2011)
Наверх