по таблице
Местную устойчивость стенки проверяем в средней части балки
Местная устойчивость в средней части балки обеспечена.
3.4 Проверка прочности пролётной балки в опорном сечении
Прочность опорного сечения пролётной балки проверим для случаев действий нагрузок 1.2.А и 1.2.Б.
Определим более опасное с точки зрения максимальной поперечной силы в опорном сечении положение тележек на мосту.
При положении тележки с грузом у опоры А (см. рис.2.1).
При положении тележки у опоры В: по тем же формулам:
Более опасным будет случай нахождения тележки у опоры В.
Силу перекоса моста определим по формуле:
где
Наибольший изгибающий момент (вертикальный) в точке
Горизонтальный изгибающий момент в узлах сопряжения балок определяем по формулам;
где
3.5 Проверка прочности сварных швов
3.5.1 Сварной шов, соединяющий пояс и стенку балки
Прочность сварного шва, соединяющего пояс со стенкой, проверяем по формуле [1, с.134].
где
Принимаем
где
Принимаем
3.5.2 Монтажный сварной шов узла соединения балок
Прочность вертикального шва соединения определяем по формуле [1, с.135].
где
Прочность шва обеспечена.
3.6 Проверка прочности концевой балки
Проверку прочности балки в опасном сечении - в узле сопряжения с пролётной, приводной балкой - производим для случая действия нагрузок комбинации 1.2.Б. [1, с.116].
Максимальный изгибающий момент в вертикальной плоскости равен:
где
Нормальное напряжение от изгиба в двух плоскостях:
Принимаем
Таким образом, прочность торцевой балки обеспечена.
3.7 Строительный подъём пролётной балки
Необходимую амплитуду строительного подъёма пролётной балки получим по формуле [1, с.141]:
где
где
Принимаем