Проверка смет

Услуга определения несущей способности

Описание категории отсутствует.
0 год
Успешной работы на работы
0
Проведенных строительных экспертиз
0
ПРОВЕДЕННЫХ СУДЕБНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ВЕРАНДЫ

    1. Сбор нагрузок
Исходные данные
Ветровой район I
Нормативное значение ветрового давления 0,023 Т/м2
Тип местности C — городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м
Тип сооружения Прямоугольные в плане здания

Параметры
Поверхность Наветренная стена (D)
Шаг сканирования 1 м
Коэффициент надежности по нагрузке f 1,4
H 53,88 м
B 36 м
0 град
L 46,7 м
Высота (м) Нормативное значение (Т/м2) Расчетное значение (Т/м2)
0 0,014 0,02
1-17 0,014 0,02
18-53 0,017 0,024
53,88 0,017 0,024

Параметры
Поверхность Заветренная стена (E)
Шаг сканирования 1 м
Коэффициент надежности по нагрузке f 1,4
H 53,88 м
B 36 м
0 град
L 46,7 м
Высота (м) Нормативное значение (Т/м2) Расчетное значение (Т/м2)
0 -0,009 -0,012
1-17 -0,009 -0,012
18-53 -0,011 -0,015
53,88 -0,011 -0,015

Параметры
Поверхность Кровля (H) вариант 2
Шаг сканирования 1 м
Коэффициент надежности по нагрузке f 1,4
H 53,88 м
B 36 м
0 град
L 46,7 м
a 19,75 м

Нормативная нагрузка :-0,015 Т/м2

Расчетная нагрузка :-0,021 Т/м2

    1. Описание расчётная схема:

Расчет усилий в конструкциях выполнен в общей пространственной модели в программном комплексе SCAD Office методом конечных элементов.

Ограждающие конструкции учтены в расчетной схеме в качестве нагрузки, передаваемой на несущие элементы металлического каркаса.

Рис.1. Расчетная схема несущих элементов металлического каркаса.

Рис.2. Расчетная схема несущих элементов металлического каркаса.

Рис.3. Расчетная схема несущих элементов металлического каркаса.

Жесткости

Единицы измерения:

— Линейные размеры: м

— Размеры сечений: мм

— Силы: Т

Толщина пластин представлена в единицах измерения линейных размеров.

Жесткости
Тип Жесткость Изображение
1 Имя типа жесткости: Стойка

Жесткость стержневых элементов — профиль металлопроката

Каталог: Полный каталог профилей ГОСТ..

Семейство: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015

Профиль: 80×3.0

Модуль упругости E = 21000000,77 Т/м2

Коэффициент Пуассона  = 0,3

Объемный вес  = 7,85 Т/м3

Коэффициент температурного расширения  = 1,2e-005

Продольная жесткость EF = 18921 Т

Изгибная жесткость (ось Y) EIy = 18,45 Т*м2

Изгибная жесткость (ось Z) EIz = 18,45 Т*м2

Сдвиговая жесткость (ось Y) GFy = 3189,38 Т

Сдвиговая жесткость (ось Z) GFz = 3189,38 Т

Крутильная жесткость GIkp = 11,06 Т*м2

Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) au+ = 2,44 см

Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) au- = 2,44 см

Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) av+ = 2,44 см

Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) av- = 2,44 см

2 Имя типа жесткости: Фермы

Жесткость стержневых элементов — профиль металлопроката

Каталог: Полный каталог профилей ГОСТ..

Семейство: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015

Профиль: 60×3.0

Модуль упругости E = 21000000,77 Т/м2

Коэффициент Пуассона  = 0,3

Объемный вес  = 7,85 Т/м3

Коэффициент температурного расширения  = 1,2e-005

Продольная жесткость EF = 13881 Т

Изгибная жесткость (ось Y) EIy = 7,38 Т*м2

Изгибная жесткость (ось Z) EIz = 7,38 Т*м2

Сдвиговая жесткость (ось Y) GFy = 2326,71 Т

Сдвиговая жесткость (ось Z) GFz = 2326,71 Т

Крутильная жесткость GIkp = 4,49 Т*м2

Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) au+ = 1,77 см

Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) au- = 1,77 см

Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) av+ = 1,77 см

Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) av- = 1,77 см

3 Имя типа жесткости: Прогоны

Жесткость стержневых элементов — профиль металлопроката

Каталог: Полный каталог профилей ГОСТ..

Семейство: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015

Профиль: 60×3.0

Модуль упругости E = 21000000,77 Т/м2

Коэффициент Пуассона  = 0,3

Объемный вес  = 7,85 Т/м3

Коэффициент температурного расширения  = 1,2e-005

Продольная жесткость EF = 13881 Т

Изгибная жесткость (ось Y) EIy = 7,38 Т*м2

Изгибная жесткость (ось Z) EIz = 7,38 Т*м2

Сдвиговая жесткость (ось Y) GFy = 2326,71 Т

Сдвиговая жесткость (ось Z) GFz = 2326,71 Т

Крутильная жесткость GIkp = 4,49 Т*м2

Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) au+ = 1,77 см

Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) au- = 1,77 см

Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) av+ = 1,77 см

Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) av- = 1,77 см

Нагрузки и воздействия

В расчётном комплексе SCAD прикладываются полные расчётные нагрузки. С помощью комбинации загружений и модуля РСУ учитывается система коэффициентов для расчета по I и II группам ПС.

Имена загружений
Номер Наименование
1 Собственный вес
2 Нагрузка от ограждающ констр
3 Ветер по Х
4 Ветер по Y
5 Пульсация по Х
6 Пульсация по Y
Комбинации загружений
Номер Формула
1 L1+L2
2 L1+L2+L3
3 L1+L2+L4

Рис. 3.1. Постоянная нагрузка от собственного веса конструкции, тс/м

Рис. 3.2. Нагрузка от ограждающий конструкций, тс/м

Рис.3.3. Ветровая нагрузка по оси Х, тс/м

Рис.3.4. Ветровая нагрузка по оси Y, тс/м

Результаты статического расчета

По результатам статического расчета были определены усилия в элементах конструкции металлического каркаса веранды.

Рис. 5.1. Деформации конструкций по оси Z, мм

Рис. 5.2. Деформации конструкций по оси X при ветровой нагрузке, мм

Рис. 5.3. Деформации конструкций по оси Y при ветровой нагрузке, мм

Рис. 5.4. Нормальные усилия N, тс

Рис. 5.5. Изгибающие моменты My, тс*м

Рис. 5.6. Коэффициент несущей способности конструкций каркаса

Рис. 5.7. Коэффициент несущей способности ферм

Рис. 5.7. Коэффициент несущей способности стоек и балок под фермы

Рис. 5.8. Коэффициент несущей способности верхнего пояса

Рис. 5.9. Коэффициент несущей способности прогонов

Конструктивная группа Стойки. Элемент № 15

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь:

с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21407 Т/м2

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 — 60

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Коэффициент условий работы 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете Вид нагрузки в пролете Эпюра М Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений Равномерно распределенная Сжатый

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,5 м

Сечение

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 80×3.0
Результаты расчета Проверка Коэффициент использования Kомбинация
п. 8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента My 0,01 L1+L2+L5
п. 8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,9 L1+L2+L6
п. 8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 0,08 L1+L2+L6
п. 8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 1,02*10-003 L1+L2+L5
п. 9.1.1 Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики 0,82 L1+L2+L6
п. 9.1.1 Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики 0,46 L1+L2+L6
пп. 7.1.3, 7.2.2 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 0,05 L1+L2+L6
пп. 7.1.3, 7.2.2 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) 0,05 L1+L2+L6
пп. 9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном сжатии 0,05 L1+L2+L6
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях 0,43 L1+L2+L6
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном сжатии 0,05 L1+L2+L6
п. 8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба 0,9 L1+L2+L6
п. 10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,28 L1+L2+L5
п. 10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,28 L1+L2+L5
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости 0,57 L1+L2+L6
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости 0,58 L1+L2+L6

Коэффициент использования 0,9 — Устойчивость плоской формы изгиба

Конструктивная группа Балки под фермы. Элемент № 279

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь:

с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21407 Т/м2

Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 — 60

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Коэффициент условий работы 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете Вид нагрузки в пролете Эпюра М Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений Равномерно распределенная Сжатый

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1

Сечение

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 80×3.0
Результаты расчета Проверка Коэффициент использования Kомбинация
п. 8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента My 0,03 L1+L2+L5
п. 8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,2 L1+L2+L6
п. 8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 0,05 L1+L2+L6
п. 8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,01 L1+L2+L5
п. 9.1.1 Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики 0,18 L1+L2+L5
п. 9.1.1 Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики 0,25 L1+L2+L6
пп. 7.1.3, 7.2.2 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 0,03 L1+L2+L6
пп. 7.1.3, 7.2.2 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) 0,03 L1+L2+L6
пп. 9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном сжатии 0,03 L1+L2+L5
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях 0,22 L1+L2+L6
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном сжатии 0,04 L1+L2+L5
п. 8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба 0,2 L1+L2+L5
п. 10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,12 L1+L2
п. 10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,12 L1+L2
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости 0,53 L1+L2+L6
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости 0,78 L1+L2+L5

Коэффициент использования 0,78 — Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости

Конструктивная группа Прогоны. Элемент № 897

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь:

с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21407 Т/м2

Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 — 60

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Коэффициент условий работы 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете Вид нагрузки в пролете Эпюра М Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений Равномерно распределенная Сжатый

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,82 м

Сечение

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 60×3.0
Результаты расчета Проверка Коэффициент использования Kомбинация
п. 8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента My 0,51 L1+L2+L6
п. 8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,02 L1+L2+L6
п. 8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 4,59*10-004 L1+L2+L6
п. 8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,06 L1+L2+L6
п. 9.1.1 Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики 0,57 L1+L2+L6
пп. 7.1.3, 7.2.2 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 0,15 L1+L2+L6
пп. 7.1.3, 7.2.2 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) 0,15 L1+L2+L6
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях 0,66 L1+L2+L6
п. 10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,92 L1+L2
п. 10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,92 L1+L2
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости 0,26 L1+L2+L5
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости 0,37 L1+L2

Коэффициент использования 0,92 — Предельная гибкость в плоскости XOY

Конструктивная группа Верхний пояс Фермы. Элемент № 471

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь:

с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21407 Т/м2

Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 — 60

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Коэффициент условий работы 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете Вид нагрузки в пролете Эпюра М Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений Равномерно распределенная Сжатый

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,08 м

Сечение

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 60×3.0
Результаты расчета Проверка Коэффициент использования Kомбинация
п. 8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента My 0,69 L1+L2+L5
п. 8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,15 L1+L2+L5
п. 8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 0,02 L1+L2+L5
п. 8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,08 L1+L2+L5
п. 9.1.1 Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики 0,97 L1+L2+L5
пп. 7.1.3, 7.2.2 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 0,14 L1+L2+L5
пп. 7.1.3, 7.2.2 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) 0,14 L1+L2+L5
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях 0,91 L1+L2+L5
п. 10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,26 L1+L2+L6
п. 10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,26 L1+L2+L6
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости 0,38 L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости 0,57 L1+L2+L5

Коэффициент использования 0,97 — Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики

Конструктивная группа Нижний пояс Фермы. Элемент № 492

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь:

с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21407 Т/м2

Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 — 60

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Коэффициент условий работы 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете Вид нагрузки в пролете Эпюра М Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений Равномерно распределенная Сжатый

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1,0

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1,0

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,08 м

Сечение

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 60×3.0
Результаты расчета Проверка Коэффициент использования Kомбинация
п. 8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента My 0,83 L1+L2+L5
п. 8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,04 L1+L2+L5
п. 8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 4,84*10-003 L1+L2+L5
п. 8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,09 L1+L2+L5
п. 9.1.1 Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики 0,81 L1+L2+L5
п. 10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,12 L1+L2+L6
п. 10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,12 L1+L2+L6
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости 0,16 L1+L2+L6
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости 0,61 L1+L2

Коэффициент использования 0,83 — Прочность при действии изгибающего момента My

Конструктивная группа Раскосы Фермы. Элемент № 588

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь:

с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21407 Т/м2

Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 — 60

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Коэффициент условий работы 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете Вид нагрузки в пролете Эпюра М Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений Равномерно распределенная Сжатый

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,1 м

Сечение

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 60×3.0
Результаты расчета Проверка Коэффициент использования Kомбинация
п. 8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента My 0,02 L1+L2+L5
п. 8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,02 L1+L2+L5
п. 8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 1,78*10-003 L1+L2+L5
п. 8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 9,65*10-004 L1+L2+L6
п. 9.1.1 Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики 0,07 L1+L2+L5
пп. 7.1.3, 7.2.2 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 0,03 L1+L2+L5
пп. 7.1.3, 7.2.2 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) 0,03 L1+L2+L5
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях 0,07 L1+L2+L5
п. 10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,26 L1+L2
п. 10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,26 L1+L2
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости 0,33 L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости 0,36 L1+L2+L6

Коэффициент использования 0,36 — Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости

Конструктивная группа Верхний пояс. Элемент № 320

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь:

с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21407 Т/м2

Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 — 60

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Коэффициент условий работы 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете Вид нагрузки в пролете Эпюра М Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений Равномерно распределенная Сжатый

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1,0

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1,0

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,06 м

Сечение

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 32931-2015 60×3.0
Результаты расчета Проверка Коэффициент использования Kомбинация
п. 8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента My 0,76 L1+L2+L6
п. 8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,21 L1+L2+L6
п. 8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 0,02 L1+L2+L6
п. 8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,08 L1+L2+L6
п. 9.1.1 Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики 0,86 L1+L2+L6
п. 9.1.1 Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики 0,56 L1+L2+L6
пп. 7.1.3, 7.2.2 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 0,03 L1+L2+L6
пп. 7.1.3, 7.2.2 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) 0,03 L1+L2+L6
пп. 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 Устойчивость в плоскости действия момента Mz при внецентренном сжатии 0,19 L1+L2+L6
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях 0,48 L1+L2+L6
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2 Устойчивость из плоскости действия момента Mz при внецентренном сжатии 0,22 L1+L2+L6
п. 8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба 0,97 L1+L2+L6
п. 10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,2 L1+L2+L5
п. 10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,2 L1+L2+L5
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости 0,37 L1+L2+L6
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости 0,6 L1+L2+L6

Коэффициент использования 0,97 — Устойчивость плоской формы изгиба

IV. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЕТОВ

По результатам статического расчета конструкции металлического каркаса веранды, выполненного в пространственной постановке, установлено, что несущая способность элементов на фактические нагрузки и на нагрузки после установки ограждающих конструкций обеспечена. При данных нагрузках предельные значения коэффициентов несущей способности элементов каркаса достигают 0,97.

 

О нас

Если вы оказались здесь, значит столкнулись с непростой ситуацией, требующей профессиональной строительной экспертизы, оценки стоимости восстановительных работ или участия экспертов в арбитражных спорах.

За 21 год успешной работы мы заслужили безупречную репутацию как в России, так и за её пределами, благодаря независимым заключениям и ответственному подходу к каждому делу.

Мы гарантируем абсолютную объективность и высокий уровень профессионализма при разрешении судебных и досудебных споров. Наши экспертные заключения всегда основаны на тщательном анализе, веских аргументах и обоснованных выводах. Мы ценим свою репутацию и не идём на компромиссы — наши услуги стоят своих денег, а честное имя для нас превыше всего.

Если вам необходима квалифицированная помощь в области строительного аудита или экспертизы — вы обратились по адресу. Будем рады оказать вам поддержку и провести профессиональную строительную экспертизу!

Экспертиза позволяет получить независимое и профессиональное заключение о техническом состоянии здания или сооружения, выявить скрытые дефекты и нарушения.

Защита интересов в суде

Официальное экспертное заключение является весомым доказательством в судебных разбирательствах и помогает отстоять ваши права в спорах с застройщиками, подрядчиками или страховыми компаниями.

Экономия на ремонте

Своевременное выявление недостатков позволяет устранить их на ранней стадии, что помогает избежать дорогостоящих переделок и капитального ремонта в будущем.

Проверка качества строительных работ

Экспертиза выявляет несоответствия выполненных работ строительным нормам и стандартам, что позволяет требовать устранения недостатков за счёт подрядчика.

Оценка стоимости восстановительных работ

Специалисты точно рассчитывают стоимость необходимых работ по устранению выявленных дефектов, что важно для составления претензий и расчёта убытков.

Помощь при приёмке недвижимости

Экспертиза при приёмке квартиры, дома или коммерческого объекта позволяет выявить скрытые дефекты и избежать покупки проблемной недвижимости.

Подтверждение страховых случаев

Экспертное заключение необходимо для подтверждения страховых случаев и получения компенсации от страховой компании.