
- •1) Области эффективного применения ДиПк. Их преимущества и недостатки.
- •3) Макро- и микроструктура древесины, ее химический состав.
- •6) Факторы, влияющие на механические свойства древесины.
- •Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям второй группы
- •1. Разрезные балки усиливаются подводками (рис. 6.3).
- •2. Балки проектируются в виде многопролетпых статически определимых шарнирно-стержневых систем
- •16) Основания под рулонную кровлю. Конструкция и расчет.
- •17) Основания под кровлю из штучных материалов. Конструкция и расчет.
- •19) Клеефанерные балки. Виды, область применения, конструкция и расчет.
- •20) Клеефанерные панели. Конструкция. Расчет.
- •Расчет клеефанерных панелей
- •При расчете клеефанерной панели производят следующие проверки:
- •23) Фермы на врубках. Схемы ферм, применение, конструкции узлов, расчет.
- •24) Сегментные фермы из дощатоклееных блоков. Схема ферм, применение, конструкция узлов и расчет.
- •9.4.2. Особенности расчета сегментных металлодеревянных ферм
- •2 6) Двускатные пятиугольные фермы из дощатоклееных блоков. Схемы ферм, применение, конструкции узлов, расчет.
- •27) Обеспечение пространственной устойчивости плоскостных деревянных конструкций. Связи, их виды, конструкция и расчет.
- •28) Кружально-сетчатые своды. Конструкция, применение, расчет.
- •30. Воздухоопорные пневматические консрукции. Область применения. Особенности конструкции.
- •3 1) Пневмокаркасные конструкции. Область применения, особенности конструкции.
1. Разрезные балки усиливаются подводками (рис. 6.3).
Подбалки, уменьшающие расчетные пролеш балок, iнакладываются под стыки балок и скрепляются с ними болтами. Длина консоли подбалки назначается исходя из условия, что общая касательная к упругим линиям балки и подбалки должна проходить в сечении у конца консоли. При одинаковых жесткостях балки и подбалки длина кон¬соли 02 = 0,17/+10 (см). Теоретическую длину консоли подбалки увеличивают на 10 см для обеспечения лопаточной площади смятия.
Расчетные изгибающие моменты определяются по формулам:
а) в балках максимальный изгибающий момент возникает при отсутствии времен¬ной нагрузки в соседних пролетах (при этом уменьшается расчетная длина консоли подбалки и, соответственно, увеличивается пролет балки):
б) в подбалке максимальный момент возникает при загружении постоянной и временной нагрузкой по всем пролетам
где
а = 0,17*l - теоретический вылет консоли.
По найденным изгибающим моментам подбираются сечения балок и подбалок. Жесткости балок и подбалок рекомендуется принимать одинаковыми.
Подбалки применяются в конструкциях простейших мостов, в перекрытиях залов ожидания старых железнодорожных вокзалов и других объектах.
2. Балки проектируются в виде многопролетпых статически определимых шарнирно-стержневых систем
Такие системы применяются в тех случаях, когда временная нагрузка постоянна и равномерно распределена по всем пролетам. Так работают продольные балки подвесных потолков, прогоны кровли.
Рекомендуется схема со встречным расположением шарниров: по два шарнира в пролете через пролет, исключая крайние пролеты.
Различают две схемы: а) равномоментную — х — 0,15*l;
б) равнопрогибную - X = 0,21*l.
По конструктивным соображениям предпочтительнее равнопрогибное решение. По такой схеме выполняются консольно-балочные прогоны. Стыки прогонов по длине осуществляются в местах, расположения шарниров косым прирубом. Боковое смещение шарнира предотвращается установкой вертикального болта. Недостаток консольно-балочных прогонов - перекрываемый пролет не превышает 4,5 м.
По такой же схеме (равнопрогибной) решаются и спаренные неразрезные прогоны. Они состоят из двух или более рядов досок, поставленных на ребро и соединенных между собой гвоздями. Шаг расстановки гвоздей по длине прогонов назначается конструктивно 500 мм. Первый ряд досок не имеет стыка в первом пролете, а второй ряд досок - в последнем. Концы досок одного ряда прибиваются гвоздями к доскам другого ряда, не имеющим в данном месте стыка. Стыки досок устраиваются в точках, где изгибающий момент в неразрезных балках меняет знак, т.е. на расстояниях от опор, равных 0,21*l.
Балки цельного сечения также широко применяются в качестве наслонных стропил в покрытиях зданий различного назначения. Наслонные стропила (стропильные ноги) просты в изготовлении, надежны и долговечны, так как работают в ус¬ловиях хорошо проветриваемых чердачных помещений. При наличии несгораемого чердачного перекрытия наслонные стропила допускается применять в зданиях любой степени огнестойкости. Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве - безраспорные конструкции. Для предотвращения появления распора необходимо плоскости стропильных ног в местах опирания на мауэрлат делать горизонтальными, а появление случайного распора погашать ригелем из парных схваток.
В наслонных стропилах от вертикальной нагрузки помимо изгибающих моментов появляется продольное усилие, которое в зависимости от опорных закреплений может растягивать или сжимать стропильную ногу. Расчет наслонных стропил при угле наклона покрытия менее 45° можно вести по формулам для балок цельного сечения без учета продольной силы. В современном строительстве стропильные системы применяются при возведении мансардных этажей жилых и административных зданий.