
- •1. Расчет несущей ограждающей конструкции покрытия
- •1.1 Исходные данные
- •1.2 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции покрытия
- •8. Определяем санитарно–гигиенический показатель покрытия.
- •1.3 Компоновка рабочего сечения панели
- •1.4 Сбор нагрузок на панель
- •1.5 Расчетные характеристики материалов
- •1.6 Геометрические характеристики сечения панели
- •2. Расчет клееной балки постоянного сечения
- •2.1 Компоновка сечения
- •2.2 Вычисление нагрузок действующих на балку
- •2.3 Вычисление геометрических характеристик деревянной балки:
- •3. Расчет треугольной фермы
- •3.1 Определение геометрических характеристик фермы
- •2.2 Статический расчет фермы
- •Результаты расчета
- •3.4 Проектирование и расчет сечений элементов фермы
- •3.4.1 Верхний пояс
- •4. Расчет и конструирование узлов фермы
- •4.1 Опорный узел
- •4.2 Коньковый узел
- •4.3 Расчет промежуточного узла нижнего пояса фермы
- •5. Мероприятия по обеспечению долговечности и огнестойкости деревянных конструкций
- •5.1 Требования, предъявляемые к соединениям элементов деревянных конструкций
- •5.2 Защита деревянных конструкций от гниения
- •5.2.1 Конструкционные меры защиты
- •5.2.2 Химические меры защиты
- •5.2 Защита деревянных конструкций от возгорания
- •Использованная литература
1.4 Сбор нагрузок на панель
Панели предназначены для укладки по несущим деревянным конструкциям. Подсчёт нормативной и расчетной нагрузок на 1м² приведен в таблице.
Нагрузки |
Нормативная нагрузка, кг/м2 |
Коэффициент надежности по нагрузке γƒ |
Расчетная нагрузка, кг/м2 |
Постоянные нагрузки |
|||
Кровля рулонная рубероидная трехслойная (γ=4 кг/м3) |
3∙4,0 = 12,0 |
1,2 |
14,4 |
Фанера марки ФСФ (t=8 мм, γ=700 кг/м3) |
2∙0,008∙700 = 11,2 |
1,1 |
12,32 |
Каркас из сосновой древесины: |
|||
Четыре продольных ребра с учетом брусков продольных стыков (γ=500 кг/м3) |
|
1,1 |
15,9 |
Четыре поперечных ребра hребра = 0,167 м |
|
1,1 |
2,57 |
Утеплитель – пенополистеролл (t=14 см, γ=150 кг/м3) |
0,14∙150 = 21 |
1,2 |
25,2 |
Слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки |
1,5 |
1,3 |
1,95 |
ИТОГО постоянные нагрузки: |
62,5 |
|
72,34 |
Временные нагрузки |
|||
Снеговая кратковременная |
180∙0,7=126 |
– |
180 |
Длительно действующая |
70 |
1,2 |
84 |
ИТОГО временные нагрузки: |
196 |
|
264 |
полная нагрузка |
|||
|
258,5 |
|
336,34 |
Панели предназначены для укладки по несущим деревянным конструкциям. В соответствии с СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», в зависимости от снегового района строительства определяем расчетное значение снеговой нагрузки для г. Луховицы по формуле:
S = Sq∙μ = 1,8∙1,25 = 2,25 кПа,
где Sq =1,8 кПа – расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемый в соответствии со СНиП п. 5.2;
μ = 0,94 – коэффициент перехода от веса снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии со СНиП п. 5.3-5.6.
Таким образом, полная нагрузка на 1 м2 панели составит:
Нормативная: qнорм = 258,5∙0,97 = 250,74 кг/м = 2,507 кг/см,
Расчетная: qрасч = 336,34∙0,97 = 326,25 кг/м = 3,262 кг/см.
1.5 Расчетные характеристики материалов
Для фанеры марки ФСФ сорта В/ВВ семислойной толщиной 8 мм по СНиП II-25-80 имеем:
– расчетное сопротивление растяжению:
вдоль волокон Rф.р. = 140 кгс/см2 = 14 МПа;
поперек волокон Rф.р. = 90 кгс/см2 = 9 МПа;
– расчетное сопротивление сжатию :
вдоль волокон Rф.сж. = 120 кгс/см2 = 12 МПа;
поперек волокон Rф.сж. = 85 кгс/см2 = 8,5 МПа;
– расчетное сопротивление изгибу:
вдоль волокон Rф.и. = 160 кгс/см2 = 16 МПа;
поперек волокон Rф.и. = 65 кгс/см2 = 6,5 МПа;
– расчетное сопротивление скалыванию Rф.ск.= 80 кгс/см2 = 8 МПа;
вдоль волокон Rф.ск.= 80 кгс/см2 = 8 МПа;
поперек волокон Rф.ск.= 80 кгс/см2 = 8 МПа;
– расчетное сопротивление срезу:
вдоль волокон Rф.ср.= 60 кгс/см2 = 6 МПа;
поперек волокон Rф.ср.= 60 кгс/см2 = 6 МПа;
– модуль упругости фанеры ФСФ В/ВВ (березовой)
вдоль волокон (наружных слоев) Eф = 90000 кгс/см2 = 9000 МПа;
поперек волокон (наружных слоев) Eф = 60000 кгс/см2 = 6000 МПа;
– модуль упругости древесины:
вдоль волокон Eдр = 100000 кгс/см2 = 10000 МПа;
поперек волокон Eдр 90 = 4000 кгс/см2 = 400 МПа;