
- •7. Строительная фанера. Конструкция фанеры, виды, области применения в строительных конструкциях
- •8. На основе сНиП II-25-80* какие свойства учитывают коэффициенты условий работы: mп, mт, mд, mн, mб, mсл, mгн, m0, ma
- •9. Расчет растянутых элементов на основе сНиП II-25-80* из дерева.
- •10. Расчёт сжатых элементов по сНиП II-25-80* из дерева
- •11. Расчет изгибаемых элементов по сНиП II-25-80* из дерева
- •12. Расчёт на совместное сжатие и изгиб
7. Строительная фанера. Конструкция фанеры, виды, области применения в строительных конструкциях
Фанера общего назначения представляет собой слоистый материал, состоящий из склеенных между собой листов лущеного шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины в смежных слоях, иногда в композиции с другими материалами. Виды фанеры различают по числу слоев шпона трехслойную, пятислойную и многослойную фанеру. Число слоев в большинстве случаев нечетное. При четном числе слоев шпона два средних слоя должны иметь параллельное направление волокон
Виды:
Фанера выпускается следующих марок: ФСФ— склеенная фенолоформальдегидными клеями, ФК— склеенная карбамидными клеями, ФБА — склеенная альоуминоказеиновыми клеями
По виду обработки поверхности фанера может быть нешлифованной или шлифованной с одной или двух сторон.
В лицевых и оборотных слоях фанеры не допускаются пороки древесины, превышающие ограничения, предусмотренные ГОСТ 3916-69. Пороки древесины, не указанные в стандарте, в фанере не допускаются. Основными сортообразующими пороками являются сучки, трещины, грибные окраски, повреждения насекомыми и др.
Области применения:
Фанера применяется в мебельной промышленности, судостроении, вагоностроении, автостроении, радиотехнической промышленности, в строительстве. По сравнению с пиломатериалами фанера обладает рядом преимуществ: имеет почти равную прочность во всех направлениях; мало коробится и растрескивается; легко гнется и удобна для перевозки; сквозных трещин в ней не бывает; листы фанеры имеют большие размеры .
8. На основе сНиП II-25-80* какие свойства учитывают коэффициенты условий работы: mп, mт, mд, mн, mб, mсл, mгн, m0, ma
Mп-учитавает породы дерава
Мт-учитывает температуру эксплуатации
Мд-учитавает отношение между длительными и общими нагрузками
Мн-кратковременная нагрузка
М0=0-нулевая концентрация напряжений
Ма=0,9-пропитка антипереном под давлением
Мб, Мсл, Мгн-учитавают соответственно высоту сечения h, радиус изгиба
Все эти коэффициенты учитывают различные условия температурно-влажностного режима и большую анизотропию свойств дерева.
9. Расчет растянутых элементов на основе сНиП II-25-80* из дерева.
Расчет центрально-растянутых элементов следует производить по формуле
где N - расчетная продольная сила;
Rp - расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон;
Fнт - площадь поперечного сечения элемента нетто.
При определении Fнт ослабления, расположенные на участке длиной до 200 мм, следует принимать совмещенными в одном сечении.
Деревянные элементы, работающие на центральное растяжение, рассчитывают по наиболее ослабленному сечению:
Коэффициент mр = 0,8 учитывает концентрацию напряжений, которая возникает в местах ослаблений.
В результате того, что часть волокон не воспринимают нагрузку, поскольку перерезаны в местах ослаблений, то соседние волокна воспринимают большую чем в сплошном сечении нагрузку, в результате чего усилия в отдельных волокнах могут достичь их предела прочности на растяжение, что приведет к разрыву волокон и разрушению конструкции. Та как разрыв будет происходить по наиболее нагруженным волокнам, то разрушения произойдет по зигзагу. Если расстояние S более 200 мм, то неравномерность распределения напряжений по сечению успеет выровняться до очередного ослабления, если S невелико, то выравнивания не произойдет. Поэтому при определении площади ослаблений необходимо учитывать величину S.