ГОСТ Р 59997—2022
12.1.3 Другие типы опор
Некоторые из проверок, включенных в данный раздел, применимы либо к опорам цилиндриче
ского (трубчатого) типа, либо к опорам коробчатого типа, но для этих конфигураций этот раздел необ
ходимо дополнить другими документами для рассмотрения поперечных сечений с дополнительными
ребрами жесткости.
Примечание
— Американский нефтяной институт, например, дает ссылку на
[11]
—
[14].
12.1.4 Система фиксации и/или (само)подъемная система
Сведения о прочности системы фиксации и/или подъемной системы обычно предоставляются
производителем. Данные производителя должны представлять нефакторизованную предельную проч
ность систем(ы). Как правило, такие данные приводятся отдельно для вертикального и горизонтального
направлений.
12.1.5 Прочность башмака опоры, включая соединение с опорой
Данные по прочности башмака опоры обычно предоставляются производителем. Предполагает
ся, что данные производителя представляют собой данные о нефакторизованной предельной проч
ности башмака опоры и соединении башмака с опорой в нормальных условиях, указываемые для
всех применимых вертикальных и горизонтальных сил, а также для моментов относительно горизон
тальных осей.
12.1.6 Общий обзор процедуры оценки
Базовый подход состоит из определения следующего:
- классификация поперечных сечений элемента конструкции (см. 12.2);
- свойства сечений призматических элементов некруглой формы (см. 12.3);
- эйлерово увеличение сил, воздействующих на элементы конструкции (если не включено в ана
лиз конструкции) (см. 12.4);
- прочность решетчатых элементов опоры [цилиндрические элементы (см. 12.5) и призматические
элементы в опорах ферменного типа (см. 12.6)];
- прочность соединений (см. 12.7).
12.2 Классификация поперечных сечений элементов
12.2.1 Типы элементов
Методология, используемая для классификации поперечных сечений элементов, различается для
цилиндрических (трубчатых) элементов с поперечным сечением круглой формы и для всех остальных
поперечных сечений призматических элементов. Цилиндрические (трубчатые) элементы, усиленные в
продольном направлении, и трубчатые элементы с отверстиями под штифты, вырезами и т. п. должны
рассматриваться как некруглые призматические элементы.
12.2.2 Предел текучести материала
Предел текучести материала, используемый при классификации элемента и расчете прочности
элемента, должен соответствовать при 0,2 % отклонению деформации от начальной линейной зави
симости напряжение — деформация. Меньшее значение должно использоваться, когда материал не
демонстрирует достаточное деформационное упрочнение.
12.2.3 Определения классификации
На прочность поперечного сечения влияет ее способность противостоять продольному локально
му изгибу при сжатии в момент изгиба, или осевого усилия, или при их сочетании. При классификации
поперечных сечений устраняется требование точного вычисления прочности локального продольного
изгиба.
Для призматических элементов некруглой формы компоненты и поперечные сечения классифи
цируются как пластические, компактные, некомпактные (или полукомпактные), а также тонкие, в поряд ке
убывания их прочности. Когда поперечное сечение состоит из компонентов различных классов, его
следует классифицировать по классу его компонентов с самой низкой прочностью при сжатии. Тонкие
компоненты в поперечном сечении могут не учитываться, при условии, что только оставшееся попереч
ное сечение используется для всех аспектов оценки. Применяется следующая классификация:
- класс 1 — пластичный: поперечные сечения со свойствами вращения пластичного шарнира. Со
ответствие этой классификации позволяет пластичному шарниру создавать достаточную вращатель
ную способность, позволяющую перераспределять моменты, возникающие в элементе. Все пластиче
ские поперечные сечения по своей природе компактные;
45