
- •22. Сушка древесины. Виды и режимы сушки
- •24. Расчетные характеристики строительной фанеры по направлению к волокнам наружных слоев, учет соответствующих коэффициентов.
- •23. Расчетные характеристики древесины по направлению к волокнам, учет соответствующих элементов.
- •25. Расчет центрально-растянутых элементов.
- •3.Виды пористых пластмасс и виды их применения.
- •26.Расчет центрально-сжатых элементов.
- •28. Расчет изгибаемых элементов.
- •27. Расчет составных элементов на сжатие.
- •12. Конструктивные и химические меры защиты древесины от возгорания.
- •13. Расчет соединений элементов конструкций. Общие указания. Влияние угла наклона волокон древесины к нагелям и его учет в работе.
- •14.Соединение деревянных элементов без механических связей. Их расчет.
- •7, Основные свойства, достоинства и недостатки древесины как конструкционного материала
- •6. Сортамент фанеры для строительных конструкций.
- •1. Породы древесины, виды пороков и их влияние на работу элементов конструкций
- •8. Основные свойства, достоинства и недостатки пластмасс как конструкционного материала.
- •11. Конструктивные и химические меры защиты древесины от биологического повреждения.
- •10. Влажность древесины и меры борьбы с ее вредным влиянием
- •32. Расчет элементов на внецентренное сжатие.
- •29. Расчет составных изгибаемых элементов
- •37. Плиты покрытия с фанерными обшивками, проектирование. Схема расчета.
- •34. Расчет на устойчивость плоской формы деформирования изгибаемых элементов.
- •30. Расчет косоизгибаемых элементов.
- •54. Основные принципы и способы усиления деревянных несущих элементов, в том числе при реконструкции зданий и сооружений.
- •17.Соединения массивных элементов на пластинчатых нагелях, их расчет.
- •35. Особенности расчета клееных элементов из фанеры с древесиной.
- •56. Краткий исторический обзор развития деревянных и пластмассовых конструкций
- •55. Технологические процессы изготовления несущих и ограждающих конструкций из клееной и цельной фанеры.
- •53. Пневматитичесекие пространственные конструкции, их виды, достоинства и недостатки
- •16.Соединения деревянных элементов на цилиндрических нагелях. Виды нагелей, расчет соединений.
- •18.Соединения элементов на гвоздях, шурупах, работающих на выдергивание, их расчет.
- •19. Клеевые соединения элементов, виды клеев, требования к клеям и материалу, расчет клеевых соединений.
- •20. Соединения элементов на вклеенных стальных стержнях, их расчет.
- •39. Плиты покрытия с тонкими обшивками из металла или стеклопластиков, проектирование, схема расчета.
- •21. Соединения элементов из пластмасс, виды соединений, их технология.
- •42. Балки клеефанерные с волнистой стенкой, проектирование, схема расчета.
- •36. Дощатые настилы, их виды, проектирование, схема расчета.
- •5. Сортамент пиломатериалов для строительных конструкций.
- •44.Фермы крупнопанельные, проектирование, схема расчета, расчет опорного узла.
- •43. Фермы на лобовых врубках, проектирование, схема расчета, расчет опорного узла.
- •38. Плиты покрытия с асбестоцементными обшивками. Проектирование, схема расчета.
- •40. Балки дощатоклееные. Проектирование, схема расчета.
- •41. Балки клеефанерные с плоской стенкой, проектирование, схема расчета.
- •45. Фермы сегментные, проектирование, схема расчета, расчет узлов.
- •46. Фермы многоугольные, проектирование, схема расчета, расчет узлов.
- •49. Обеспечение пространственной устойчивости деревянного каркаса в здании, виды связей, места их крепления.
- •52. Пространственные конструкции в покрытии. Основные формы, достоинства и недостатки.
- •4.Сортамент пластмасс для строительных конструкций.
37. Плиты покрытия с фанерными обшивками, проектирование. Схема расчета.
Клеефанерные настилы покрытий собираются из крупных клеефанерных плит или панелей заводского изготовления1 и отвечают условиям сборного строительства. Они имеют длину 3—6 м, ширину 1—1,5 м, соответствующую размерам фанерных листов, и укладываются непосредственно, на основные несущие конструкции покрытий. Панели состоят из дощатого каркаса и фанерных обшивок, соединенных клеем. Клеефанерные панели выполняют функции настила, прогонов, вода- и пароизоляции. Они характеризуются малой массой при значительной несущей способности благодаря расположению основных несущих элементов — обшивок — в зонах действия максимальных нормальных напряжений при изгибе. В своей плоскости они имеют большую жесткость. Поверхности панелей, обращенные внутрь помещений, покрывают огнезащитными составами для повышения их степени огнестойкости. Каркас панелей состоит из продольных и поперечных досок — ребер, которые могут быть также клееными толщиной не менее 32 мм. Продольные, рабочие, сплошные по длине ребра ставятся на расстоянии не более 50 см друг от друга из условий работы обшивок на изгиб от сосредоточенных грузов. Поперечные ребра жесткости ставятся на расстоянии не более 1,5 м, как правило в местах расположения стыков фанеры, и прерываются в местах пересечений с продольными ребрами. Обшивка панелей состоит из листов фанеры повышенной водостойкости марки ФСФ, толщиной не менее 8 мм, состыкованных по длине усовыми соединениями. Обшивки склеиваются с каркасом в таком положении, при котором направления наружных волокон фанеры и древесины продольных ребер совпадают для того, чтобы фанера работала в направлении своей большей прочности и жесткости. Клеефанерные панели опираются на основные несущие конструкции при ширине опорных площадок не менее 5 см. Их прикрепляют к опорам и соединяют кромками между .собой шурупами или гвоздями для обеспечения их совместных прогибов при нагружении. Панели подразделяют на коробчатые, ребристые обшивкой вверх и ребристые обшивкой вниз.
Клеефанерная
плита:а
—
фанерная пролетом 6 м; в — поперечное
се-чение фанерной плиты с дощатыми
ребрами; г
— то
же, с ребрами из гнутых фанерных профилей;
1
— верхняя
полка; 2
—
продольные дощатые ребра; 3
— стык
фанеры впритык с на-кладками; 4
— стык
фанеры на «ус»; 5 — крепежные детали Для
захвата плит при монта-же; 6
— поперечные
ребра; 7 — прижимные бруски 25 X
25 мм; 8 — утеплитель; 9
— нижняя
полка;
Коробчатую клеефанерную панель применяют в утепленных покрытиях с рулонной кровлей и гладким потолком. Она имеет двусторонние обшивки, образующие вместе с ребрами ряд полостей, в которые по слою пароизоляции укладывают утеплитель. Полости всех панелей настила соединяются отверстиями в единую вентилируемую прослойку, сообщающуюся с наружным воздухом в карнизах и коньке покрытия, которая обеспечивает осушающий режим работы настила. Первый нижний слой рулонного ковра наклеивают на верхнюю обшивку при изготовлении для предохранения панели от увлажнения при транспортировании и монтаже, а верхние слои — после сборки покрытия. Ребристую клеефанерную панель обшивкой вверх применяют в холодных и утепленных покрытиях с рулонной кровлей без гладкого потолка. Она имеет только одну верхнюю обшивку, поверх которой укладывают утеплитель и рулонный ковер. Ребристую клеефанерную панель обшивкой вниз применяют в утепленных и холодных покрытиях с кровлей из волнистых асбестоцементных листов. Она имеет только одну нижнюю обшивку. Листы кровли укладывают по продольным ребрам, а утеплитель размещают по обшивке между ребрами. Расчет клеефанерных плит или панелей производят по прочности и прогибам при изгибе по схеме однопролетной свободно опертой балки на нормальные составляющие нагрузок от собственной массы gx и снега рх, отнесенные к их полной ширине. От суммы этих двух нагрузок определяют изгибающие моменты, поперечные силы и максимальные прогибы. На местный изгиб между продольными ребрами обшивку рассчитывают на нормальную составляющую сосредоточенного груза от массы человека Рх, условно распределенную на ширине 1 м, по схеме балки пролетом l, жестко заделанной на опорах, где фанера приклеена к ребрам. Максимальный изгибающий момент при этом равен М = Px l/8. Фанерные обшивки и продольные ребра каркаса работают на изгиб совместно благодаря жесткости клеевых соединений. Сечение коробчатой панели считается условно двутавровым, а ребристых — тавровым полкой вверх или вниз. При этом ширина стенки равна сумме ширин ребер, а расчетная ширина обшивок b принимается равной 0,9 ширины панели, учитывая концентрацию напряжений в них в зоне соединений с ребрами. Геометрические характеристики сечений панели определяют с учетом различных величин модулей упругости древесины Ея и фанеры Еф вдоль волокон. Коэффициенты приведения сечения к фанере и древесине при этом равны = 10 000/8500= 1,18;. =8500/10 000 = 0,85. Расстояние нейтральной оси от кромки фанерной обшивки в коробчатой панели равно половине высоты сечения, а в ребристых определяется с учетом приведенных значений площади сечения и статического момента относительно кромки обшивки из выражений Приведенные к фанере и древесине моменты инерции сечений Iпр.ф.=Iф+IдЕд/Еф, Iпр.д.=Iд+IфЕф/Ед. Моменты сопротивления сечений: для двутаврового сечения W=2I/h, а для тавровых Wф=I/zф и Wд=I/(h-zд). Статический момент обшивки относительно нейтральной оси: S=bδ(h-δ/2) или S=bδ(z-δ/2). Сечения клеефанерных плит можно подбирать методом попыток, причем предварительно задаваться сечениями, а затем производить необходимые проверки по прочности, прогибу и определять несущую способность плит. Высоту сечения Н следует принимать примерно '/зоо пролета. Требуемую толшину фанерных обшивок 6 коробчатой плиты можно приближенно определить из выражения, выведенного из условия несущей способности сжатой обшивки с учетом устойчивости 6тр = М/(0,6bhRф.с.), где М — изгибающий момент; b — расчетная ширина обшивки; h — высота сечения; Rф.с — расчетное сопротивление фанеры сжатию. Проверка верхней обшивки на сжатие и устойчивость при изгибе: σ=M/(Wφф)<=Rф.с., Rф.с — расчетное сопротивление фанеры сжатию вдоль наружных волокон; Rф.с == 12МПа; φф — коэффициент устойчивости фанеры. Проверка нижней обшивки на растяжение при изгибе: σ=M/(Wmф)<=Rф.р., Rф.р — расчетное сопротивление фанеры растяжению вдоль наружных волокон, Rф.р =13 МПа; mф=0,6 — коэффициент, учитывающий ослабление сечения обшивки соединениями листов фанеры на ус. Обшивка проверяется на местный изгиб между продольными ребрами от сосредоточенного груза. При этом изгибающий момент М= Рl/8, где Р= 1,2 кНм, а l равно расстоянию между кромками продольных ребер. Расчетное сопротивление фанеры поперек наружных волокон принимается с учетом коэффициентов, вводимых при расчете настилов, Rф.и = 6,5*1,2 = 7,8 МПа, а момент сопротивления W=bδ2/6, м3. Проверка ребер на изгиб осуществляется только при расчете ребристых плит, так как в коробчатых плитах напряжения в ребрах менее опасны, чем в обшивках. Клеевые швы проверяют только между слоями фанеры, ближайшими к ребрам, по общей формуле скалывания при изгибе: τ=QSф/(Ib)<=Rф.ск, Rф.ск = 0,8 МПа, ширина равна общей ширине ребер. Проверка плит по прогибам производится по общей формуле прогиба свободно опертых балок f/l=(5/384)ql3/(EI)<=[f/l] с учетом модуля упругости фанеры. Пониженная жесткость сечения плит учитывается коэффициентом 0,7. Относительный прогиб от нормативных нагрузок не должен превышать 1/250 пролета.