Что является основанием фундамента опор контактной сети

Содержание
  1. Что является основанием фундамента опор контактной сети
  2. Фундаменты опор контактной сети
  3. Фундаменты трехлучевые стаканные с заострением подземной части типа ТСC, ТСС 4,0-2 (3; 4), ТСС 4,5-2 (3, 4), ТСС 5,0-2 (3; 4)
  4. Фундаменты трехлучевые с заострением подземной части с анкерным креплением опор типа ТСА 4,0-2 (3; 4), ТСА 4,5-2 (3, 4), ТСА 5,0-2 (3; 4), ТСАЭ 4,0-2 (3; 4), ТСАЭ 4,5-2 (3, 4), ТСАЭ 5,0-2 (3; 4)
  5. Фундаменты трехлучевые с заострением подземной части с анкерным креплением стоек типа ТСП 4,5-2 (3, 4), ТСП 5,0-2 (3; 4), ТСПЭ 4,5-2 (3, 4), ТСПЭ 5,0-2 (3; 4)
  6. Фундаменты клиновидные с анкерным креплением опор типа ФКА и ФК
  7. Трехлучевые анкеры с заострением подземной части для закрепления оттяжек типа ТАС 4,0; ТАС 4,5; ТАС 5,0
  8. Клиновидные анкеры для закрепления оттяжек типа КА 4,0; КА 4,5; КА 5,0
  9. Фундаменты для установки опор в особых условиях типа ЗФ, ЗФА
  10. Лежни Л-I, Л-II, Л-III, Л-IV и опорные плиты ОП1, ОП2, ОП3 для установки опор контактной сети
  11. Устаревшие фундаменты опор контактной сети
  12. Что является основанием фундамента опор контактной сети

Что является основанием фундамента опор контактной сети

Железобетонные фундаменты и анкеры, применяемые в опорах контактных сетей магистральных железных дорог, выпускают серийно по типовым проектам ОАО «Моспромтранспроект» и ОАО «ЦНИИС». Железобетонные анкеры и фундаменты являются типовыми конструкциями и соответствуют техническим условиям по ГОСТ Р 54271-2010 и ГОСТ Р 54272-2010.

Назначение

Железобетонные фундаменты предназначены для установки раздельных опор контактной сети электрифицированных железных дорог в любых климатических условиях. Анкеры применяются для крепления оттяжек анкерных опор.

Материалы

Фундаменты изготавливают из тяжелого бетона класса прочности на сжатие не ниже В30. Марка бетона фундаментов по водонепроницаемости должна быть не ниже W6, марка по морозостойкости – не менее F150-200.

Читайте также:  Проектирование фундаментов для станков

Особенности конструкции и применения

Фундаменты выпускаются двух типов: со стаканным и с анкерным креплением опор контактной сети. Железобетонные фундаменты и анкеры могут иметь различное поперечное сечение. Трехлучевые фундаменты и анкеры предназначены для обычных грунтовых условий, круглые – для установки в скальных грунтах, прямоугольные сваи – для слабых оснований.
Детали крепления к фундаментам с анкерным креплением опор поставляются отдельно по запросу заказчика. В комплект деталей крепления входят изолирующие пластина, втулки, шайбы, регулировочные шайбы и метизы для крепления опор.

Классификация железобетонных фундаментов контактной сети

  • по назначению и грунтовым условиям:
    • 1-й тип — фундаменты для обычных грунтовых условий
      • ТСС — трехлучевые стаканного типа
      • ТСА — трехлучевые с анкерным креплением опоры
    • 2-й тип — фундаменты для установки в скальных грунтах
      • ФСА — фундаменты цилиндрические с анкерным креплением опоры
      • ФСБ — фундаменты блочные с анкерным основанием
    • 3-й тип — сваи для на слабых оснований
      • С — сваи
    • 4-й тип — фундаменты для особых условий
      • ЗФА — фундаменты с уширенной полкой с анкерным креплением опоры
  • по допустимому усилию в оттяжке
    • 1-й тип — 59 кН·м (6,0 тс·м)
    • 2-й тип — 79 кН·м (8,0 тс·м)
    • 3-й тип — 98 кН·м (10,0 тс·м)
    • 4-й тип — 117 кН·м (12,0 тс·м)
    • 5-й тип — 147 кН·м (15,0 тс·м)

Классификация железобетонных анкеров контактной сети

  • по назначению и грунтовым условиям:
    • 1-й тип — анкеры для обычных грунтовых условий
      • ТАС — трехлучевые анкеры с заострением подземной части
    • 2-й тип — анкеры для установки в скальных грунтах
      • АСЦ — анкеры сборные цилиндрические
      • АБС — анкеры блочные с анкерным основанием
    • 3-й тип — сваи для на слабых оснований
      • СА — стоечные анкеры
      • АС — анкеры свайные
  • по допустимому усилию в оттяжке
    • 1-й тип — 59 кН·м (6,0 тс·м)
    • 2-й тип — 79 кН·м (8,0 тс·м)

Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание на различие установочных (присоединительных) размеров в фундаментах типа ТСА, изготовленных по ГОСТ Р 54272-2010 и по проекту №4182И. Для правильного оформления заказа в заявке необходимо указать полную маркировку фундамента.

Наша компания готова предложить конкурентные цены на железобетонные фундаменты опор контактной сети. Мы комплектуем и доставляем в любой регион России все перечисленные фундаменты, а также винтовые сваи для закрепления металлических опор контактной сети и автоблокировки.

Фундаменты опор контактной сети

Фундаменты трехлучевые стаканные с заострением подземной части типа
ТСC, ТСС 4,0-2 (3; 4), ТСС 4,5-2 (3, 4), ТСС 5,0-2 (3; 4)

Трехлучевые стаканные фундаменты со скосом ТСС 4,0-2 (3; 4), ТСС 4,5-2 (3, 4), ТСС 5,0-2 (3; 4) предназначены для установки раздельных железобетонных опор контактной сети и стоек жестких поперечин на железнодорожных участках, электрифицированных на переменном и постоянном токе.
Фундаменты изготавливаются в соответствии с проектом № 4182И «Железобетонные трёхлучевые фундаменты и анкеры с заострением подземной части для опор контактной сети».

Фундаменты трехлучевые с заострением подземной части с анкерным креплением опор типа
ТСА 4,0-2 (3; 4), ТСА 4,5-2 (3, 4), ТСА 5,0-2 (3; 4), ТСАЭ 4,0-2 (3; 4), ТСАЭ 4,5-2 (3, 4), ТСАЭ 5,0-2 (3; 4)

Трехлучевые фундаменты со скосом ТСА 4,0-2 (3; 4), ТСА 4,5-2 (3, 4), ТСА 5,0-2 (3; 4), ТСАЭ 4,0-2 (3; 4), ТСАЭ 4,5-2 (3, 4), ТСАЭ 5,0-2 (3; 4) предназначены для анкерной установки раздельных железобетонных и металлических опор контактной сети на железнодорожных участках, электрифицированных на переменном и постоянном токе.
Фундаменты изготавливаются в соответствии с проектом № 4182И «Железобетонные трёхлучевые фундаменты и анкеры с заострением подземной части для опор контактной сети».

Фундаменты трехлучевые с заострением подземной части с анкерным креплением стоек типа
ТСП 4,5-2 (3, 4), ТСП 5,0-2 (3; 4), ТСПЭ 4,5-2 (3, 4), ТСПЭ 5,0-2 (3; 4)

Трехлучевые фундаменты со скосом ТСП 4,5-2 (3, 4), ТСП 5,0-2 (3; 4), ТСПЭ 4,5-2 (3, 4), ТСПЭ 5,0-2 (3; 4) предназначены для анкерной установки стоек жестких поперечин на железнодорожных участках, электрифицированных на переменном и постоянном токе.
Фундаменты изготавливаются в соответствии с проектом № 4182И «Железобетонные трёхлучевые фундаменты и анкеры с заострением подземной части для опор контактной сети».

Фундаменты клиновидные с анкерным креплением опор типа ФКА и ФК

Фундаменты клиновидные с отверстиями ФКА 98-4,0 (4,5; 5,0), ФКА 117-4,0 (4,5; 5,0) предназначены для установки под стойки опор контактной сети с анкерным креплением. Фундаменты изготавливаются по типовому проекту № 6235 выпуск 2 «Металлические стойки и железобетонные фундаменты».
Фундаменты клиновидные ФК 2-98-4,0; ФК 3-98-4,0; ФК 4-79-3,5; ФК 4-79-4,0; ФК 4-98-4,0 предназначены для замены разрушившихся фундаментов типа К. Фундаменты изготавливаются по рабочим чертежам «Объект 5660».

Трехлучевые анкеры с заострением подземной части для закрепления оттяжек типа
ТАС 4,0; ТАС 4,5; ТАС 5,0

Трехлучевые анкеры c заострением подземной части ТАС 4,0; ТАС 4,5; ТАС 5,0 предназначены для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети.
Железобетонные анкеры изготавливаются в соответствии с проектом № 4182И «Железобетонные трёхлучевые фундаменты и анкеры с заострением подземной части для опор контактной сети».

Клиновидные анкеры для закрепления оттяжек типа КА 4,0; КА 4,5; КА 5,0

Железобетонные клиновидные анкеры КА 4,0; КА 4,5; КА 5,0 предназначены для закрепления оттяжек анкерных железобетонных и металлических опор контактной сети.
Анкеры изготавливаются в соответствии с требованиями рабочих чертежей типового проекта № 6235 выпуск 2 «Металлические стойки и железобетонные фундаменты».

Фундаменты для установки опор в особых условиях типа ЗФ, ЗФА

Фундаменты с уширенной полкой ЗФ-1, ЗФА предназначены для установки в особых условиях раздельных железобетонных и металлических опор контактной сети на железнодорожных участках, электрифицированных на переменном и постоянном токе.
Фундаменты ЗФА изготавливаются по рабочим чертежам типового проекта № 0351.5 «Фундамент с уширенной полкой с анкерным креплением опор контактной сети» ОАО «ЦНИИС», в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54272-2010.

Лежни Л-I, Л-II, Л-III, Л-IV и опорные плиты ОП1, ОП2, ОП3 для установки опор контактной сети

Лежни железобетонные Л-I, Л-II, Л-III, Л-IV предназначены для увеличения боковой поверхности железобетонных стоек контактной сети с целью достижения большей несущей способности при действии горизонтальных нагрузок.
Опорные плиты железобетонные ОП1, ОП2, ОП3 предназначены для увеличения опорной поверхности железобетонных стоек с целью достижения большей несущей способности при действии вертикальных нагрузок.
Лежни и опорные плиты изготавливаются по чертежам проекта № 5613 выпуск 2 «Железобетонные элементы».

Устаревшие фундаменты опор контактной сети

Департамент электрификации и электроснабжения с 01.01.2006 г. запретил приобретение трехлучевых фундаментов типа ТСН, ТФА, ТАН изготовленных без заострения нижней части по проектам № 6291 ОАО «Моспромтранспроект», № 0351.3 и № 9363 ОАО «ЦНИИС».
Заводам-изготовителям повторно рекомендовано освоить производство трехлучевых фундаментов по проекту № 4182И ОАО «ЦНИИС».

Источник

Что является основанием фундамента опор контактной сети

4.6. Основания и поддерживающие элементы опор

Фундаменты служат для закрепления опор в грунте и должны обес­печивать их устойчивое положение при любых неблагоприятных соче­таниях нагрузок. Классификация фундаментов (рис. 4.18) опреде­ляется схемой прилагаемых к ним сил (одиночные и групповые), способом установки (закапываемые, заливаемые, забиваемые), формой сечения (прямоугольные, круглые, двутавровые, трехлу­чевые), способом скрепления с опорой (заливаемые, болтовые, ста­канные, надеваемые на сваю, устанавливаемые в короб), конструк­цией (призматические, конические, свайные с ростверком).

При применении одиночных фундаментов (рис. 4.19) момент внешних (выворачивающих сил) уравновешивается моменте. ре­активных сил в грунте. Фундаменты опор с конструкциями, на­пример, с оттяжками (рис. 4.20, а, б), препятствующими выдерги­ванию или погружению опор в грунт, называют раздельными. Стрелки М на рис. 4.19 и 4.20 показывают направление момента М, действующего на фундамент, а стрелки в грунте — примерный характер реакций, вызываемых в нем.

При электрификации железных дорог около 70 % опор закреп­ляют непосредственно в грунте (нераздельные опоры) и примерно 30 % устанавливают в стаканные фундаменты (раздельные). Уста­новленная в стакан опора закрепляется омоноличиванием полос­ти между внутренними стенками стакана и наружной поверхнос­тью опоры цементным раствором. Широкое применение нашли клиновидные фундаменты конструкции В.И. Подольского для раздельного крепления опор контактной сети системы КС-200 и др. (рис. 4.20, в). Для закрепления в грунте раздельных центрифугированных железобетонных опор (типа С и СО) и стоек жестких попе­речин взамен ранее использовавшихся стаканных фундаментов и анкеров двутаврового сечения широко применяют трехлучевые же­лезобетонные фундаменты стаканного типа, а для крепления от­тяжек — трехлучевые анкеры, позволяющие уменьшить высокое сопротивление грунта при их вибропогружении.

Обозначают фундаменты буквами и цифрами: Т — трехлуче­вой, С — стаканного типа, А — анкер; первое число в обозначе­нии — несущая способность фундамента, тс м, второе число — длина фундамента, м, например, ТС-6,0-3,5.

Оттяжки изготавливают из круглой стали диаметром 16 мм и ис­пользуют для увеличения несущей способности опор. Обычно к верх­ней части опор крепят хомутами две оттяжки (на уровне несущего троса и контактных проводов), сходящиеся внизу на проушине анке­ра. Оттяжки могут быть неизолированными и изолированными. Последние применяют для предотвращения стекания через оттяжку блуж­дающих токов в случае высокой электропроводности грунта.

Подкосы применяют как элемент увеличения несущей способ­ности опор при невозможности использования оттяжек. Выполня­ют подкосы в виде протяженной, работающей на сжатие фермы, например решетчатой, уголковой (рис. 4.20, в). Нижним концом ферма опирается на анкер.

Рис. 4.18. Классификация фундаментов опор контактных сетей

Анкеры предназначены для крепления оттяжек или подкосов и клас­сифицируются по форме сечения: призматические, двутавровые, трехлучевые. Обозначение последнего — ТА.

Лежни и опорные плиты применяют для улучшения закрепления без фундаментных опор в грунте. Их изготавливают трех типоразмеров и обозначают: лежни—Л-1, Л-П, Л-Ш, а опорные плиты — ОП-1, ОП-П и ОП-1П. Первые две плиты выполняются в виде кругов, третья — прямоугольной формы (600 х 800 мм, толщиной 50 мм).

Все фундаменты, анкеры, лежни и опорные плиты изготавлива­ют из ненапряженного железобетона.

Для закрепления железобетонных опор в районах вечной мерз­лоты и глубокого сезонного промерзания грунта применяют спе­циальные конструкции: сваи длиной 8 и 10 м; анкеры стоечного типа Длиной 4,5 м с опорной плитой в основании; свайные забиваемые анкеры длиной 10 м, а также теплоизоляцию фундаментной части, препятствующую оттаиванию грунта. Для закрепления в грунте металлических опор гибких поперечин применяют железобетонные свайные, а также раздельные (рис. 4.20, г) фундаменты, состоящие из двух блоков с анкерными болтами для крепления.

Рис. 4.19. Схемы закрепления опор на выворачиваемых фундаментах: бесфун­даментное крепление (а); с лежнями (б); призматическое (в); ступенчатое (г); двутавровое (д)

Обозначают блочные фундаменты буквами и цифрами: Р — раздельный, Ф — фундамент, первая цифра — тип блока по опалубочным размерам, вторая — тип армирования. Перспективные фундаменты опор гибких поперечин (рис. 4.20, д) состоят из железобетонной плиты -ростверка, сквозь отверстия в которой забивают сваи. Сваи и ростверк соединяют между собой сваркой с помощью специальных металли­ческих анкеров, заделанных в бетон, и съемных накладок, а затем омоноличивают бетонными оголовками. Для облегчения конструк­ции ростверка в нем устраиваются «окна», заполняемые грунтом.

Рис. 4.20. Схемы закрепления опор на различных выдергиваемых фундаментах: с анкером и подопорной плитой (а); ступенчатый фундамент с анкером (б, в): раздельный (г); свайный с ростверком (д); 1 — анкер: 2 — подопорная плита; 3 — опора; 4 — оттяжка; 5 — ступени; б — подкос: 7 — свая; 8 — ростверк; 9 — раздельные фундаменты

4.7. Расчет закрепления опорных конструкций в грунте

Нагрузки, приложенные к опоре, передаются на грунт. При этом они не должны приводить к его разрушению, так как опора может потерять устойчивость и эксплуатация линий, расположенных на этих опорах, станет невозможной. Конструкции закрепления опор зави­сят от вида и значения нагрузок, качества грунта, профиля местности и т. д. Методы расчета закрепления опор будут рассмотрены ниже.

Характеристики грунта и расчетные эпюры давлений. «Пассив­ное давление грунта» — термин, в котором грунт рассматривают как сыпучее тело, т.е. совокупность мелких твердых однородных час­тиц, не имеющих связи друг с другом (лишенных силы сцепления). Основными характеристиками грунта в этом случае являются угол естественного откоса и угол внутреннего трения .Силу тяжести G отсеченной части объема сыпучего тела (рис. 4.21, а) можно разложить на две составляющие N и Т. Сила N уравновеши­вается нормальной реакцией остальной части грунта, а сила Т — силой трения в плоскости С— С. При некотором (предельном) угле наклона плоскости С— С сила трения окажется недостаточной и грунт начнет сползать вниз. Это может случиться, если (здесь равен коэффициенту трения f или тангенсу угла трения между частицами тела; — угол наклона плоскости С— С к горизонту). Частицы грунта будут сползать до тех пор, пока не установится рав­новесие между составляющей силой тяжести и силой трения. Угол наклона плоскости С—С, соответствующий такому положению, на­зывают углом естественного откоса сыпучего тела (рис. 4.21, б).

При изучении вопросов, связанных с условиями равновесия не­которого объема грунта, приходится учитывать силы трения од­ной части грунта о другую. Коэффициент трения в этом случае для внутренних слоев будет больше, чем для верхних слоев. Однако в расчетах принимают .

Для определения наибольшего допустимого нажатия на грунт рассматривают подпорную стенку А В (рис. 4.21, в) и предполагают, что выше точки А грунт имеется только справа и ограничивается плоскостью ЕС. Стенка удерживает в равновесии некоторый объем грунта, который стремится сползти в ее сторону. Если давление со­здается стенкой (например, сила Р стремится переместить стенку параллельно самой себе вправо), то в грунте будет развиваться ре, активная сила, и при увеличении силы Р наступит момент, когда стен­ка придет в движение, а часть грунта будет выпираться стенкой вверх и вправо по линии А С (плоскость выпирания). Силу, вызывающую такое выпирание, называют пассивной силой, а давление — пассив­ным давлением пасс (штриховая линия).

Рис. 4.21. Расчетные схемы определения пассивного давления грунта .

Рассмотрим эпюру напряжений в грунте у передней и задней сте­нок фундамента. Подобно другим телам грунт в известных преде­лах нагрузки обладает упругостью, т.е. между напряжением о’, на глубине у и деформацией , вызванной этим напряжением, су­ществует зависимость:

(4.22)

Коэффициент Су зависит от уплотненности грунта. Обычно прини­мают, что он пропорционален глубине. Если обозначить через С h ко­эффициент для глубины h , то коэффициент для глубины у равен

Как только внешние силы повернут фундамент на некоторый угол а относительно точки, лежащей на глубине у0 (рис. 4.22, а), в грунте возникнут реактивные давления, которые уравновесят оп­рокидывающий момент и внешние силы. При этом центр враще­ния фундамента должен лежать на глубине, меньшей глубины его заложения. Если бы центр вращения лежал ниже основания фун­дамента, то, очевидно, фундамент смещался бы в одну сторону.

Рис. 4.22. Расчетная схема для определения эпюры напряжений в грунте

Следовательно, в грунте не могли бы развиваться реакции различ­ного знака, которые необходимы для создания пары сил, уравно­вешивающей опрокидывающий момент. Для определении закона распределения усилий в грунте возле фундамента исходят из пред­положения абсолютной жесткости фундамента или заложенной в грунт части опоры. Тогда

(4.24)

Подставим в выражение (4.22) значения Су и у из выражений (4.23) и (4.24)

(4.25)

Если у = h , то y = h = Ch ( y 0 — h ) tg .

Подставив из последнего выражения значение С h tg в уравне­ние (4.25), получим

(4.26)

Таким образом, напряжение в грунте изменяется по высоте фун­дамента по закону параболы. Уравнение (4.25) показывает, что при у = y 0 ,, положительно, при у = y 0 равно нулю и при у >y о отрица­тельно (рис. 4.22, б).

Большинство применяющихся методов расчета фундаментов основывается на рассмотренной эпюре напряжений в грунте. В неко­торых методах исходят из условия, что (рис. 4.22, в), т.е. наибольшее напряжение в грунте (у нижней точки фундамента) при­равнивают к пассивному давлению в этой точке и получают напря­жения в верхней части эпюры, выходящие за линию пассивных давле­ний (заштрихованная площадь). Методы расчета, основанные на ис­пользовании таких эпюр, не дают представления о запасе устойчиво­сти опоры и, естественно, не могут указать, допустимо ли достижение напряжений в грунте, равных пассивным давлениям, и если допусти­мо, то на какой части фундамента. Поэтому единственно правиль­ным является расчет по предельному состоянию фундамента.

Предельное сопротивление грунта. Многочисленные эксперименты показали, что потеря фундаментом устойчивости не сопровождается опи­санным ранее выпиранием призмы грунта. Следовательно, предельное сопротивление грунта наступает раньше, чем начнется выпирание грун­та. Деформация грунта зависит не только от нагрузки, но и изменяется во времени. При этом в каждом случае имеется некоторая статическая сила рпр характеризующая предел устойчивости. При действии на опо­ру сил, меньших этого значения (Р а). Если же Р > Рпр , то дефор­мация грунта и перемещения фундамента не затухают и продолжают увеличиваться, пока действует нагрузка. Скорость v этих перемещений после приложения нагрузки быстро уменьшается и в течение некоторого времени практически постоянна, но будет тем больше, чем больше при­ложенная к опоре нагрузка Р (рис. 4.23, б). В конце процесса роста деформаций скорость резко увеличивается и фундамент «опрокидывается». В зависи­мости от нагрузки время до этого момента может изме­ряться от нескольких десят­ков лет (при нагрузках, не­значительно превышающих Рп ) до нескольких дней, ча­сов и даже минут (значитель­но превышающих Рпр).

Рис. 4.23. Перемещение (а) и скорость пе­ремещения v (б) фундамента в зависимости от времени для различных значений силы P

При расчете поворота фундамента учитывают действие постоянных на­грузок и изменение направ­лений временной (ветро­вой) нагрузки. Кратковре­менные нагрузки, даже зна­чительно превышающие расчетные предельные, не вызывают существенных перемещений и не являются опасными. Не представляют опасности и гололедные нагрузки, так как они обычно действуют в условиях промерзшего грунта, что зна­чительно увеличивает предельный момент.

В рассматриваемом методе расчета предельное давление, ока­зываемое вертикальной стенкой грунта на фундамент, определя­ется по формулам

при b 0.3 м (4.27)

при b м , (4.28)

где k — коэффициент возможных отклонений грунта от норматив­ных; т — допускаемое напряжение грунта на глубине 1 м; с — тол­щина и b — ширина фундамента.

Значение пропорционально глубине у и зависит от ширины фун­дамента b . При бесконечно длинной стене, т.е. в условиях плоской задачи, когда взаимодействие разрушаемой и неразрушаемой части грунта отсутствует, коэффициент 1+с/ b обращается в единицу. Следовательно, в условиях плоской задачи коэффициент m 0 можно рассматривать как характеристику грунта, равную предельному на­пряжению на глубине у= 1. Коэффициент с зависит от рода и со­стояния грунта. Коэффициент однородности k учитывающий возмож­ное отличие фактических характеристик грунта от их нормативных значений, принимают равным 0,7. В таблице приведены нормативные значения m 0 и с, а также предельное давление п фундамента на грунт.

Рассмотрим эпюру напряжений в грунте по передней и задней стен­кам фундамента в предельном состоянии. Если нагрузка, вызвавшая давление (см. рис. 4.22,5), продолжает увеличиваться, то эпюра снача­ла примет вид, представленный на рис. 4.24, а и затем на рис. 4.24, 6. Отличие этой эпюры от более удобной для расчета (рис. 4.24, в) невели­ко и объясняется тем, что реактивный момент увеличивается незначи­тельно (заштрихованная часть на рис. 4.24, б). В этом случае наиболь­ший реактивный момент определяется как сумма моментов грузовых площадей F 1 и F 2 , умноженных на расстояния от их центров тяжести до центра вращения О. Глубина центра вращения д’0 определяется из усло­вия равенства нулю суммы всех горизонтальных сил: F 1 – F 2 — Р = 0 . Временное сопротивление определяют по выражениям (4.27) и (4.28).

Источник

Оцените статью
Строительство и ремонт