
- •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
38. Дощатоклееные рамы из прямолинейных элементов.
Дощатоклееные рамы из прямолинейных элементов (рис. VI.33, а—VI.33, е) более технологичны, чем дощатоклееные гнутые рамы, так как на заводе собирают и склеивают из прямолинейных досок отдельно стойку и ригель каждой полурамы.
Наиболее сложным у рам П-образного очертания является карнизный узел (соединение стойки с ригелем), где действует' максимальный изгибающий момент.
Рамы пролетом 12 и 18 м иногда проектируют с карнизным узлом, решенным с помощью косынок из фанеры марки ФСФ или лучше бакелизированной ' (рис. VI.33, в). Фанерные косынки, приклеиваемые к стойке и ригелю, перекрывают стык, воспринимая нормальное усилие и изгибающий момент. Клеевой шов проверяют на скалывание.
Недостаток такого решения — возможность разрушения клеевого шва при усушке и разбухании пакета досок, приклеенного к фанерной косынке больших размеров. В последнее время шире применяют соединение стойки с ригелем на зубчатый шип (рис. VI.33,г).
Более надежны рамы из прямолинейных элементов с ригелем, имеющим консоли и опирающимся шарнирно на стойки и подкосы (рис. VI.33, д, е). Элементы таких рам работают как сжато-изгибаемые стержни и должны быть рассчитаны на действующие в сечениях нормальные усилия, изгибающие моменты и поперечные силы.
Получили применение в строительстве рамы с соединением ригеля в карнизном узле на зубчатый шип. Расчет этих рам производят на прочность и устойчивость плоской формы деформирования. При проверке напряжений по биссектрисному сечению, в котором элементы соединяются на зубчатый шип, учитывают как техноло-
1 Предложены и осуществлены С. Е. Штейнбергом.
44. Г л а в а 5. Шпренгельные системы
Шпренгельными называются стержневые системы, состоящие из способных самостоятельно работать деревянных конструкций, которые, кроме того, содержат дополнительные элементы, предназначенные.для уменьшения изгибающих моментов основных элементов, загруженных внеузловой нагрузкой. Схемы простейших шпренгельных систем даны на рис. VII. 15. Щпренгель-ные системы статически неопределимы.
Верхний пояс шпренгельных систем выполняют из клееных деревянных блоков, брусьев или бревен. Нижний пояс изготовляют из круглой стали или стальных профилей. Как правило, узлы нижнего пояса шпренгельных систем располагаются ниже отметки опорных узлов. Вследствие этого их нижние промежуточные узлы являются неустойчивыми и для устранения возможного выхода их из плоскости фермы осуществляют попарное закрепление конструкций вертикальными связями. Связи крепят к стойкам шпренгельных систем. Решетка шпренгельных систем обычно состоит из вертикально поставленных деревянных стоек.
Расчет шпренгельиых систем. Усилия в стержнях системы вычисляют общими методами строительной меха ники. Сложные шпренгельные системы рассчитывают на ЭВМ.
Рассмотрим расчет шпренгельной балки (рис. VI 1.16) при двух возможных схемах ее работы: а) просадки на средней опоре нет и верхний пояс представляет собой неразрезную балку; в этом случае имеет место максимальный отрицательный момент на средней опоре; б) просадка средней опоры такова, что изгибающий момент на ней равен нулю, а верхний пояс представляет собой две однопролетные балки; в этом случае имеется максимальный положительный момент в пролете.
Расчет системы как неразрезной балки.
Для уменьшения расчетного изгибающего момента нормальную силу N нередко на крайних опорах прикладывают с эксцентриситетом е. Тогда изгибающий момент на средней опоре при равномерно распределенной нагрузке будет (рис. VII.9)
MB=—qPh+Ne/2.
Сжимающая нормальная сила в верхнем поясе #_ = 1,25^/2 igp,
Растягивающее усилие в нижнем поясе ной цепи
Сжимающее усилие в стойке (с учетом неразрезно-сти верхнего пояса) V-=l,25ql. Проверку сечения верхнего пояса проводят по формуле для сжато-изгибаемых стержней
где ЛГд = МЦ.
Расчетную гибкость стержня для Определения коэффициента | подсчитывают по полной длине /.
Расчет системы при просадке средней опоры.
Расчетный момент в середине пролета / при равномерно распределенной нагрузке q и при наличии эксцентриситета е будет
M = (qP/8)—Ne.
Сжимающая сила в верхнем поясе ЛГ_ = <7//2 tg Р.
Растягивающее усилие в нижнем поясе — подпруж-ной цепи
Сжимающее усилие в стойке V- — ql.
Сечение верхнего пояса проверяют так же, как и в предыдущем случае, по формуле для сжато-изгибаемых стержней. Расчетную гибкость для определения коэффи циента I подсчитывают по длине /. ^
Как видно из приведенных выражений, максимальные нормальные силы в верхнем поясе, нижнем поясе и стойке получаются при работе верхнего пояса как нер^азрез-ной балки, т.е. при отсутствии просадки среднего узла. Изгибающий момент хледует рассчитывать для обоих рассмотренных случаев.
Для обеспечения надлежащей плотности соединений элементов шпренгельных систем осуществляют натяжение нижнего пояса, называемого подпружной цепью, которое достигается с помощью гаек в опорных узлах, или натяжной муфты, либо опусканием подпружной цепи вдоль стойки с помощью специальной серьги (см. рис. VII. 16). Такое устройство не требует больших усилий
для натяжения цепи и удобно для подтягивания ее во время эксплуатации.
Простейшими шпренгельными системами перекрывают пролеты 9—15 м, сложными шпренгельными системами—до 40 м.
При эксплуатации деревянных конструкций встречается необходимость их усиления. Одним из возможных способов усиления деревянных балок и треугольных распорных систем является превращение их в шпренгельные системы (см. рис. XI.6).s'
Кроме шпренгельных систем в строительстве применяют треугольные фермы шпренгельного типа, по форме схожие со шпренгельными системами (см. рис. VII.15,а). Однако в отличие от шпренгельных систем в фермах шпренгельного типа все узлы решают шарнирно и они являются статически определимыми.