
- •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.
- •25.Расчет центрально-сжатых элементов.
- •28. Расчет изгибаемых элементов.
- •28. 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.
- •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.
- •50. Пространственные конструкции в покрытии. Основные формы, достоинства и недостатки.
- •4.Сортамент пластмасс для строительных конструкций.
24. Расчетные характеристики строительной фанеры по направлению к волокнам наружных слоев, учет соответствующих коэффициентов.
С
троительная
фанера
имеет
слоистую структуру, причем волокна
в двух смежных слоях (шпонах) располагаются
под углом 90°.
Рис. Характер работы фанеры:а — растяжение — сжатие; б — изгиб; в — скалывание; г — срез; 1 — усилия приложены вдоль наружных волокон; 2 — то же, поперек'волокон
Нечетное число слоев в листе приводит к тому, что механические свойства фанеры по двум этим направлениям всегда различаются.
Коэффициенты
изменчивости cv
фанеры
в зависимости от толщины листа, числа
слоев и вида напряженного состояния
имеют значения от 0,1 до 0,22, а коэффициенты
безопасности k
—
от 2,0 до 3,9. Расчетные
сопротивления строительной фанеры
приведены в табл.10 по виду фанеры. В
необходимых случаях значения расчетных
сопротивлений строительной фанеры
следует умножать на коэффициенты mэ,
mг,
mд,
mн,
mо,
приведенные
в пп.3.2,а; 3.2,б; 3.2,в; 3.2,г; 3.2,к настоящих
норм. Упругие характеристики и расчетные
сопротивления стали и соединений
стальных элементов деревянных конструкций
следует принимать по главе СНиП по
проектированию стальных конструкций,
а арматурных сталей - по главе СНиП по
проектированию бетонных и железобетонных
конструкций. Расчетные сопротивления
ослабленных нарезкой тяжей из арматурных
сталей следует умножать на коэффициент
mо
=0,8, а из
других сталей - принимать по главе СНиП
по проектированию стальных конструкций
как для болтов нормальной точности.
Расчетные сопротивления двойных тяжей
следует снижать умножением на коэффициент
m=0,85.
Величины модулей упругости и сдвига
строительной фанеры в плоскости листа
Еф и
Ga и
коэффициент Пуассона νф при
расчете по второй группе предельных
состояний следует принимать по табл.11.
Модуль упругости древесины и фанеры
для конструкций, находящихся в различных
условиях эксплуатации, подвергающихся
воздействию повышенной температуры,
совместному воздействию постоянной и
временной длительной нагрузок, следует
определять умножением величин Е и
G на
коэффициент mB в
табл.5 и коэффициенты mг и
mд,
приведенные в пп.3.2, б и 3.2, в настоящих
норм Модуль упругости: вдоль волокон
Е=10 000 МПа (100 000 кгс/кв.см); поперек волокон
Е090=400МПа
(4 000 кгс/кв.см). Модуль сдвига относительно
осей, направленных вдоль и поперек
волокон G090=500МПа
(5 000 кгс/кв.см). Модуль упругости древесины
и фанеры в расчетах конструкций (кроме
опор ЛЭП) на устойчивость и по
деформированной схеме следует принимать
равным для древесины E1=300Rc,
а модуль сдвига относительно осей,
направленных вдоль и поперек волокон,
G090=0.05E1
для
фанеры -
принимаются
по табл.10, 11).
9.Основные свойства, достоинства и недостатки фанеры, как конструкционного материала.
Строительная фанера представляет собой листовой древесный материал, состоящий из трех и более слоев лущеного древесного шпона, склеенного под давлением фенольными и карбамидными клеями
Р
ис.
2.5 Строительная фанера (деталь сечения):
1,2 —
продольные и поперечные слои
Наружные слои фанеры называются рубашками, а внутренние – срединками. Фанеру изготовляют из древесины березы, ольхи, сосны, пихты и других пород. Фанеру различают следующих марок:
ФСФ - фанера, склеенная фенолформальдегидными клеями; ФК – фанера, склеенная карбамидными клеями
Повышенной водостойкостью и высокими конструкционными качествами обладает бакелизированная фанера следующих марок:
ФБС – фанера бакелизированная, у которой рубашки и срединки пропитывают спирторастворимыми смолами;
ФБС/В – фанера
бакелизированная, у которой рубашки
пропитывают спирторастворимыми смолами,
а срединки – водорастворимыми смолами.
Бакелизированная фанера применяется
для ответственных элементов строительных
конструкций, не защищенных от атмосферных
воздействий.Влагосодержание фанеры
колеблется от 5 до 10%. Соединение
стандартных листов фанеры в листы
больших размеров производят стыком на
пологий ус (
=1/10)
в направлении волокон рубашечных слоев.
Бакелизированная фанера стыкуется
только на пласть.
Из строительной фанеры можно изготовлять фанерные трубы 50≤d≤300мм и профили. Применяются профили фанеры, как стержни в решетчатых несущих конструкциях, так и в каркасах, ограждающих трехслойных панелей. К достоинствам фанеры относятся: высокие прочностные свойства, малая масса, низкая тепло- и звукопроводимость, стойкость в химически агрессивных средах, низкая степень анизотропии вследствие перекрестной структуры, малый коэффициент линейного расширения. Фанеру в строительстве используют для ограждающих конструкций зданий в виде клеефанерных панелей, несущих конструкции в виде клеефанерных балок и арок, ферм, а также опалубки. Клееная фанера несколько плотнее натуральной древесины, особенно бакелизированная. В зависимости от плотности возрастают и механические характеристики материалов.