- •Области рационального применения … .
- •Влага в древесине ….. .
- •§ 3.2. Конструкционные мероприятия по защите деревянных конструкций от гниения
- •5. § 1.1. Горючесть древесины
- •§ 1,3. Конструкционные и химические меры защиты I деревянных конструкций от пожарной опасности
- •7. . Основные виды конструкционных Пластмасс, их свойства и области применения
- •9. § 1.8. Работа древесины на смятие, скалывание и раскалывание
- •10. § 3.8. Основные закономерности длительной прочности древесины и пластмасс
- •11. § 3.1. Основы расчета элементов конструкций цельного сечения по предельным состояниям
- •12. Центральное растяжение
- •14. Изгибаемые элементы
- •15. § 3.6. Сжато-изгибаемые элементы
- •17. § 5.4. Расчет сжато-изгибаемых элементов
- •21. § 3.2. Соединения на нагелях
- •22. § 3.4. Особенности работы гвоздей
- •23. § 4.1. Требований, предъявляемые к клеям для несущих конструкций
- •§ 4.2. Виды клеев
- •§ 4.3. Виды соединений на клею
- •25. § 4.1. Балки на пластинчатых нагелях (балки в. С. Деревягина)
- •26. § 2.1. Настилы и обрешетка
- •27. § 2.2. Прогоны и балки
- •29 Клееные балки
- •§ 5.3. Балки, армированные стальными стержнями
- •30. § 5.2. Клеефанерные балки
- •32. Дощатоклееные колонны
- •35. § 7.2. Дощатоклееные арки
- •36. § 7.1. Распорная система треугольного очертания
- •37. § 7.3. Рамы
- •38. Дощатоклееные рамы из прямолинейных элементов.
- •44. Г л а в а 5. Шпренгельные системы
- •45. § 7.2. Решетчатые стойки
- •47. Купола
- •§ 3.2. Тонкостенные купола-оболочки
- •49. Глава 5. Пневматические строительные конструкции покрытии
- •50. Светопроницаемые панели покрытий, стен и перегородок
- •51. 4. Трехслойные панели с обшивками из асбестоцемента, фанеры, стеклопластика и винипласта
- •52. Производство клееных деревянных конструкций
- •§ 4.1. Подготовка древесины, сушка, сортировка
- •§4.3. Подготовка поверхности под склеивание. Приготовление и нанесение клея
29 Клееные балки
Дощатоклееные балки обладают рядом преимуществ перед другими составными балками:
они работают как монолитные; >
их можно изготовить с поперечным сечением боль** шой высоты;
в балках длиной более 6 м отдельные доски стыкуют по длине с помощью зубчатого шипа и, следовательно* балки не будут иметь стыка, ослабляющего сечение;
в дощатоклееных балках можно рационально размещать доски различного качества по высоте. Слои из до-, сок вервого или второго сортов укладывают в наиболее напряженные зоны балки, а слои из досок второго или третьего сортов — в менее напряженные места. В дощатоклееных балках можно также использовать маломерные пиломатериалы.
Опыт применения дощатоклееных балок показывает, что их надежность зависит от качества склейки и тщательного соблюдения технологического процесса изготовления. Это возможно только в заводских условиях, в специальных цехах с необходимым оборудованием при качественной сушке пиломатериалов. Работы по изготовлению балок следует выполнять специально обученным персоналом.
Для пролетов 6—24 м в качестве основных несущих конструкций применяют балки, склеиваемые из досок плашмя (рис. VI.18). Высоту балок принимают в пределах Ve—Inl- Ширину балок целесообразно, как правило, брать минимальной и определенной из условия опира-ния панелей покрытия и обеспечения монтажной жесткости. Уклон верхней грани двускатных балок принимают в пределах 2,5—10 %.
Дощатоклееные балки, особенно с большим отношением высоты к ширине поперечного сечения, подлежат проверке на устойчивость плоской формы деформирования. В основном следует применять балки прямоугольного поперечного сечения, как более технологичные при изготовлении. Дощатоклееные балки рассчитывают как балки цельного сечения.
Влияние на несущую способность балок размеров, формы поперечного сечения и толщины слоев учитывают коэффициентами условия работы.
Значения коэффициента те для дощатоклееных балок разной высоты h приведены в пункте 3.2.д норм, значения коэффициента тсл — в пункте 3.2.е норм.
В двускатных балках при равномерно распределенной нагрузке сечение с максимальным нормальным напряжением не совпадает с положением максимального момента. Это сечение находится из общего выражения для нормальных напряжений
Приравняв нулю выражение, полученное после дифференцирования, и сделав необходимые преобразования, найдем, что указанное сечение отстоит от опоры на расстоянии
x = lhon/2hCX). (VI 35)
Для балок прямоугольного сечения из пакета досок необходимо производить расчет на устойчивость плоской формы деформирования по формуле
Коэффициент фм для балок, шарнирно закрепленных от смещения из плоскости изгиба и закрепленных от поворота вокруг продольной оси, определяют по формуле
§ 5.3. Балки, армированные стальными стержнями
Хорошая адгезия заливочных компаундов на основе эпоксидных вяжущих не только к древесине, но также вк стали позволяет при ограниченном габарите балок по высоте увеличить их несущую способность, армируя их стальными стержнями (рис. VI.21,a,б). Компаунд обеспечивает надежную совместную работу арматуры и дерева, если давление при запрессовке во время изготовления балок будет 0,2—0,3 МПа. Склеиваемые поверхности древесины и стали должны быть без масляных пятен и пыли.
По исследованиям, проведенным канд. техн. наук В. Ю. Щуко в Новосибирском инженерно-строительном институте, предпочтительно в качестве арматуры использовать круглые стальные стержни периодического профиля с пределом текучести не менее 400 МПа.
Пазы в древесине для укладки арматуры выбирают фрезерным станком. Они могут быть полукруглыми или квадратными, размером, не превышающим диаметра арматуры более чем на 1—1,5 мм. Процент армирования конструкции не должен превышать 3—4:
ц = (FJbh0) 100 <: 3 - 4 %. (VI. 72)
Расчетное сопротивление стальной арматуры принимают по нормам проектирования бетонных и железобетонных конструкций СНиП 2.03.01—84. Рассчитывают армированные деревянные конструкции по приведенным геометрическим характеристикам, а их поперечное сечение рассматривают как цельное.
