
- •1. Предельные состояния и основы расчета. Классификация нагрузок и сочетания нагрузок.
- •2. Виды сварных соединений. Работа и расчет сварных соединений. Расчет стыковых швов.
- •3. Подбор сечений и расчет прокатных балок. Компоновка и подбор сечений составных балок.
- •4. Прокатные балки
- •§ 3. Компоновка и подбор сечения составных балок
- •4. Определение высоты главной балки сварного сечения.
- •5. Проверка прочности составных балок. Проверка жесткости и устойчивости составных балок.
- •3. Проверка и обеспечение местной устойчивости элементов балок
- •6. Типы сечений центрально сжатых колонн. Типы сечений сплошных колонн. Область их применения. Типы сечений сквозных колонн. Область их применения.
- •7. Расчетные схемы центрально-сжатых колонн. Определение расчетной длины. Подбор сечений и расчет сквозной колонны.
- •8. Конструирование и расчет базы центрально-сжатой колонны. Расчет опорной плиты и траверсы центрально сжатой колонны
- •К расчету опорной плиты центрально сжатой колонны
- •9. Типы сопряжений балок с колоннами. Опирание балки сбоку на колонну.
- •Опирание балок на колонны
- •Примыкание балок к колоннам сбоку
- •Примыкание балок к колоннам сбоку при помощи столика
- •Жесткое сопряжение балок
- •10. Опирание балки на колонну сверху. Расчет и конструирование.
- •12. Жесткое и шарнирное опирание колонны на фундамент.
- •13. Типы очертания ферм. Основные системы решеток ферм.
- •14. Определение усилий в стержнях ферм.
- •§3 Определение усилий в стержнях фермы методом сечений (методом Риттера).
- •15.Подбор сечений растянутых стержней ферм. Подбор сечений сжатых стержней ферм.
- •1.Компановка конструктивной схемы одноэтажного промышленного здания. Обеспечение пространственной жесткости каркаса одноэтажного промышленного здания.
- •2. Разбивка здания на температурные блоки. Компоновка покрытия одноэтажного промышленного здания.
- •3.Выбор сетки колонн и установление внутренних габаритов одноэтажного промышленного здания.
- •1. Компоновка каркаса здания
- •1.1 Разработка схемы поперечных рам, связей и фахверка
- •1.2 Определение генеральных размеров поперечной рамы цеха
- •4. Нагрузки действующие на поперечную раму одноэтажного промышленного здания. 2. Установление нагрузок на поперечную раму цеха
- •1. Компоновка поперечной рамы
- •1.1 Геометрические размеры конструкций поперечной рамы
- •1.2 Нагрузки на поперечную раму
- •5.Формирование ветровой нагрузки на одноэтажное промышленное здание. Формирование крановой нагрузки на промышленное здание.
- •6.Порядок статического расчета поперечной рамы одноэтажного промышленного здания.
- •8.Проектирование ж/б плит покрытия одноэтажных промышленных зданий.
- •9.Алгоритм расчета и конструирование колонны сплошного переменного по высоте сечения.
- •10.Алгоритмы расчета и особенности конструирования двухветвевых колонн.
- •Вертикальные связи
- •13. .Проектирование ж/б стропильных арок покрытий одноэтажных промышленных зданий. Геометрические характеристики и усилия в сечениях арки
- •6.4 Расчёт прочности затяжки
- •17. Проектирование ж/б стропильных ферм покрытий одноэтажных промышленных зданий.
- •18. Ж/б подкрановых балок. Расчет на выносливость. Схемы и основные размеры балок
- •1.Оснвные свойства строительной древесины. Строение дерева и древесины. Сортамент строительной древесины.
- •2. Древесные пластинки. Слоистая древесина из клееного шпона. Марки и сорта строительной фанеры. Применение фанеры в строительных конструкциях.
- •3. Физические свойства древесины. Механические свойства древесины. Механические свойства древесины
- •Внешний вид
- •Влажность
- •Плотность
- •Твердость
- •Нормативные сопротивления r чистой древесины сосны и бакелизированной фанеры
- •Коэффициенты условий работы склеенных из древесины элементов, принятые при назначении расчетных сопротивлений
- •5. Расчет элементов дк по предельным состояниям. Центрально-растянутые элементы. Центрально-сжатые элементы. Центрально-растянутые и центрально-сжатые элементы
- •6. Расчет элементов дк по предельным состояниям. Расчет на смятие. Расчет на скалывание.
- •7. Расчет на изгиб (прочность, устойчивость, жесткость, косой изгиб). Как определить требуемое количество гвоздей в соединении. Изгибаемые элементы
- •10. Классификация и область применения различных видов соединяемых элементов дк.
Твердость
Твердостью называется способность древесины сопротивляться внедрению в нее более твердых тел. На величину твердости оказывает влияние влажность древесины.
По степени твердости все древесные породы при 12%-ной влажности можно разделить на три группы:
мягкие — сосна, ель, тополь, липа, осина
твердые — лиственница, береза, бук, вяз, клен, ясень
очень твердые — акация белая, эбен, эвкалипт, кизил, самшит
Твердые породы древесины более износостойки по сравнению с мягкими. Твердость древесины имеет существенное значение при обработке ее режущими инструментами: фрезеровании, распиловке.
Древесина, как строительный материал:
4. Материалы для изготовления ДК. Классификация условий эксплуатации ДК. Расчетные характеристики материалов (нормативные и расчетные сопротивления древесины, коэффициенты условий работы). Нормы проектирования ДК. Требования к качеству лесоматериалов в зависимости от работы ДК.
2.1. Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других ответственных деталей.
Примечание. Для конструкций деревянных опор воздушных линий электропередачи следует применять древесину сосны и лиственницы, а для конструкций опор линий электропередачи напряжением 35 кВ и ниже, за исключением элементов стоек и приставок, заглубленных в грунт, и траверс допускается применять древесину ели и пихты.
2.2. Древесина для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1, 2 и 3-го сорта по ГОСТ 8486-66*, ГОСТ 2695-71*, ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 9463-72*, а также дополнительным требованиям, указанным в прил. 1.
2. В неклееных конструкциях, эксплуатируемых в условиях В2, В3, когда усушка древесины не вызывает расстройства или увеличения податливости соединений, допускается применять древесину с влажностью до 40 % при условии ее защиты от гниения.
2.3. Древесина нагелей, вкладышей и других деталей должна быть прямослойной, без сучков и других пороков, влажность древесины не должна превышать 12 %. Такие детали из древесины малостойких в отношении загнивания пород (береза, бук) должны подвергаться антисептированию.
2.4. Величину сбега круглых лесоматериалов при расчете элементов конструкций следует принимать равной 0,8 см на 1 м длины, а для лиственницы - 1 см на 1 м длины.
2.5. Плотность древесины и фанеры для определения собственного веса конструкций при расчете следует принимать по прил. 3.
2.6. Синтетические клеи для склеивания древесины и древесины с фанерой в клееных деревянных конструкциях должны назначаться в соответствии с табл. 2.
Требования технологии производства и условий эксплуатации.Производственными условиями определяются габариты перекрываемого помещения, степень огнестойкости конструкций, освещенность, температура и влажность воздуха в помещении, наличие газов, корродирующих металл, наличие пыли, атмосферные воздействия для открытых конструкций. Для повышения огнестойкости рекомендуется применять конструкции из массивных элементов - бревен, брусьев или клееных пакетов досок. При большой опасности коррозии металла следует применять безметальные конструкции - балку на пластинчатых нагелях, клееные балки, фермы и составные балки с соединениями на дубовых цилиндрических нагелях, кружально-сетчатые конструкции с соединениями на врубках и с распором, воспринятым стенами или фундаментами и т. д. Незащищенные от атмосферных воздействий конструкции следует выполнять из бревен или брусьев с зазорами между элементами вне зоны соединений для лучшей просушки конструкций. Узловые соединения таких конструкций не должны способствовать застою в них воды, а металлические части должны быть защищены от ржавления окраской, покрытием лаком или оцинковкой.
В помещениях спортивных залов, столовых, выставочных павильонов и др. необходимо предотвращать скопление пыли на несущих конструкциях, для чего следует применять несущие конструкции, имеющие минимальную открытую поверхность элементов. К ним относятся металло-деревянные конструкции с нижними поясами, выполненными из круглой стали.
Внутренний габарит помещения влияет на выбор очертания конструкций. Подъемистые трехшарнирные арки, например, применяются для складов сыпучих материалов, стрельчатые своды - для складских помещений в сельском хозяйстве и для мансардных надстроек. Выступающие вниз рыбообразные фермы и шпренгельные системы неприменимы при ограниченной высоте помещений. Для сокращения строительной высоты покрытий и перекрытий следует применять клееные балки и настилы.
Расчетное сопротивление древесины местному смятию поперек волокон на части длины (при длине незагруженных участков не менее длины площадки смятия и толщины элементов), за исключением случаев, оговоренных в п. 4 данной таблицы, определяется по формуле
,
(1)
где Rс90 - расчетное сопротивление древесины сжатию и смятию по всей поверхности поперек волокон (п. 3 данной таблицы);
l - длина площадки смятия вдоль волокон древесины, см.
2. Расчетное сопротивление древесины смятию под углом a к направлению волокон определяется по формуле
.
(2)
3. Расчетное сопротивление древесины скалыванию под углом к направлению волокон определяется по формуле