- •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.
21. Соединения элементов из пластмасс, виды соединений, их технология.
Элементы конструкций из пластмасс соединяются склеиванием, сваркой, механически – болтами, винтами и комбинированными способами – клеезаклёпочными, клеесварными и клеевинтовыми. Склеивание – один из лучших способов соединения. Его преимущества заключаются в отсутствии ослаблений в соединяемых элементах, в ускорении и упрощении процесса сборки, в обеспечении герметизации стыков и стойкости клеевых швов против коррозии, возможности соединения разнородных материалов и др. К недостатку синтетических клеев относится низкая термостойкость, что ограничивает область их применения, либо соединения заменяются комбинированными. В зависимости от толщины соединяемых элементов и их положения клеевые соединения могут быть встык, в полсечения или «на ус», внахлёстку, а также угловые или тавровые. Прочность клеевого соединения определяется силами адгезии и когезии. Адгезия-способность клея к сцеплению со склеиваемыми поверхностями. Когезия- сцепление между частицами самого клея. Силы адгезии клея должны быть не менее сил когезии. Поверхность склеиваемых материалов должна быть чистой и шероховатой. Толщина клеевого слоя должна быть минимальной и не превышать 0,1 мм.
Р
ис.
6.1 Клеевые соединения пластмасс и
сопутствующих материалов: а
— типы
соединений; 1 — внахлестку; 2
— с одной
накладкой; 3-е
двумя
накладками; б—работа
соединений; 4
— на сдвиг;
5 — на отрыв; 6
— на
неравномерный отрыв;с
— клеевые
швы Для
изготовления строительных конструкций
с применением пластмасс широкое
распространение получили фенолформальдегидные,
дифенольные, эпоксидные, полиэфирные
и каучуковые клеи. Сварка
является
прогрессивным технологическим процессом,
однако приводит к возникновению
внутренних напряжений в зоне сварного
шва и к термическому отпуску, что снижает
прочность соединений на 20-30%. Лучше всего
свариваются термопласты: винипласты,
полиэтилен, полипропилен, полиметилметакрилат
(оргстекло) и т.д. , так как они обладают
свойствами обратимости. Процесс сварки
заключается в самослипании материала
в размягчённом состоянии при повышенных
температуре и давлении. Существуют
следующие способы сварки пластмасс:
1)по характеру соединения свариваемых
поверхностей: сварка с присадочным
материалом и сварка без присадочного
материала. 2)По способу приложения
давления на шов: точечная, шаговая и
шовная. 3)По способу нагрева шва: нагретым
воздухом или газом; контактным теплом;
высокочастотная; трением. 4)По степени
механизации сварочных процессов: ручная,
полуавтоматическая и автоматическая
сварка. Сварка нагретым
воздухом или инертным газом
является самым распространённым методом
и применяется для соединения как жёстких,
так и мягких материалов с присадочным
прутком и без него. В качестве газов
используются водород, смесь светильного
газа и воздуха, смесь ацетилена и воздуха.
Основные типы сварных соединений
показаны на.
Рис. 6.2 Сварные соединения термопластических пластмасс: а — типы сварных швов; 1 — валиковый; 2 — V-образный; 3—угловые; 4 —X образный; б — контактное сварное соединение
Сварку контактным теплом можно осуществлять обычным электрическим паяльником с переделанным медным наконечником. Разогретые концы материала накладываются друг на друга и прижимаются специальным роликом. Высокочастотная сварка основана на способности пластмасс разогреваться в высокочастотном электрическом поле. Высокочастотная сварка осуществляется между двумя металлическими электродами, к которым подведено переменное напряжение высокой частоты. При достижении необходимой температуры прикладывается сжимающее усилие для создания плотного контакта между свариваемыми поверхностями. Преимуществами этого метода являются небольшие затраты электроэнергии, высокие механические свойства сварного шва и высокая производительность. Сварка теплом, возникающим при трении пригодна только для некоторых изделий, которые можно установить на токарном станке. Комбинированные способы соединений элементов из пластмасс обладают повышенной огнестойкостью. Клеезаклёпочные, клеетрубчатые и клеевинтовые соединения имеют меньшую прочность, чем клеесварные. Диаметр отверстий для заклёпок должен быть больше диаметра стержня заклёпки на 0,1-0,15 мм. Заклёпки и винты применяют в основном в конструкциях панелей для присоединения обшивок к каркасу. В комбинированных соединениях клеевые швы сочетаются с местными точечными креплениями, увеличивающими прочность шва, выполняют роль аварийных в случае пожара, при изготовлении соединения заменяют запресовочные устройства.
