- •1.Дерево как конструкциооный материал. Сырьевая база применения дерева в строительстве.
- •2.Сортамент лесоматериалов. Строение древесины.
- •7.Химическая стойкость древесины. Химическая защита древесины.
- •10.Расчетные сопротивления древесины, переходные и поправочные коэффициенты к расчетным сопротивлениям.
- •3.Влага в древесине, усушка, и разбухание древесины. Физические свойства древесины. Температурное расширение.
- •4.Теплопроводность древесины. Механические свойства древесины. Длительное сопротивление древесины.
- •8.Достоинства и недостатки древесины.
- •5.Работа древесины на растяжение, сжатие и поперечный изгиб. Пределы прочности древесины. Жесткость и твердость древесины. Влияние температуры.
- •6.Огнестойкость деревянных конструкций и защита их от пожарной опасности.
- •11.Расчетные сопротивления фанеры и древесины из однонаправленного шпона.
- •12.Расчет элементов деревянных конструкций. Центральное растяжение и центральное сжатие.
- •14. Расчет внецентренно-растянутых и сжато-изгибаемых элементов.
- •17. Соединение на цилиндрических нагелях и гвоздях
- •45. Пространственные конструкции, конструирование, применение, расчет.
- •35. Клеефанерные балки с плоской стенкой конструирование применение расчет. (записать формулы на обороте)
- •13. Составные элементы на податливых связях.
- •15. Расчет элементов на смятие и скалывание (пример лобовой врубки).
- •16. Соединения на врубках, клеевые соединения.
- •18. Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на выдергивание.
- •20.Соединения на металлических накладках и прокладках(металлических зубчатых пластинах).
- •21. Определение собственного веса конструкций.
- •22. Соединения на стальных растянутых связях.
- •28. Простейшие рамные и ригельно-подкосные системы.
- •29.Шпренгельные системы
- •31. Треугольные фермы системы цнииск.
- •33.Сегментные клееные фермы.
- •34. Многоугольные ферм из бруса типа цнииск
- •36. Пространственное крепление плоскостных деревянных конструкций
7.Химическая стойкость древесины. Химическая защита древесины.
Коррозия древесины заключается в ее разрушении под воздействием агрессивных веществ (кислот, щелочей, солей) в жидком, твердом и газообразном состояниях. Древесина химически более стойкий материал, чем Ме и ж/б, поэтому ее стоит применять в зданиях с химически агрессивной средой. Древесина по разному реагирует на химические вещества. При обычной тнмпературе плавиковая, фосфорная и соляная кислоты не разрушают древесину. Серная кислота разрушает древесину при низких температурах. Для зданий с химически агрессивной средой следует применять монолитные клееные деревянные конструкции, а для покрытий – клеефанерные панели.
Химическая защита древесины производится: ядовитыми веществами или антисептиками, фтористым и кремнефтористым натрием, креазотовым и антрацитовым маслами.
10.Расчетные сопротивления древесины, переходные и поправочные коэффициенты к расчетным сопротивлениям.
Расчетное сопротивление R – это максимальное напряжение, которое может выдержать материал в конструкции не разрушаясь при учете всех неблагоприятных факторов в условиях эксплуатации, снижающих его прочность.
Для
изгибаемых внецентренно-сжатых,
сжато-изгибаемых сжатых клееных
элементов в зависимости от толщины
слоев значение расчетных сопротивлений
изгибу, скалыванию, сжатию вдоль волокон
расчетное сопротивление следует
умножать на коэффициент
.
Для
гнутых элементов значение расчетных
сопротивлений растяжению, сжатию и
изгибу следует умножать на коэффициент
.
Значения коэффициентов см. СНиП.
3.Влага в древесине, усушка, и разбухание древесины. Физические свойства древесины. Температурное расширение.
Влияние влажности. Различают 2 вида влаги: связанная и свободная. Изменение влажности в пределах от 0% до 30% приводит к снижению прочности древесины на 30% от максимальной. Дальнейшее изменение влажности не приводит к снижению прочности древесины.
Поперечное изменение влажности (усушка и разбухание) приводят к короблению древесины. Наибольшая усушка происходит в радиальном направлении до 10%, в тангенциальном – до 5%, вдоль волокон – 0,3%. Деформации усушки развиваются неравномерно от поверхности к центру. При усушке появляется не только коробление, но и усушечные трещины.
Для сравнивания показателей прочности и жесткости древесины установлено значение стандартной влажности 12% В12=ВW[1+α(W-12)], где α – поправочный коэффициент, при сжатии и изгибе α = 0,04, , при сжатии вдоль волокон α = 0,05, , при скалывании α = 0,03.
Физические свойства. Наиболее важными физическими свойствами древесины являются ее плотность, температурное расширение, теплопроводность и теплоемкость.
Плотность зависит от многих факторов: особенности строения дерева (количество поздней древесины, толщины стенок трахеид, количество влаги (влажности));
Само древесинное вещество для всех пород имеет почти постоянную плотность, в среднем 1,54 г/см3. Однако плотность даже одной породы может колебаться в значительных пределах. В основном это зависит от влажности древесины, поэтому сравнение плотности различных пород необходимо осуществлять при стандартной влажности (12%).
В расчетах плотность сосны при благоприятных условиях эксплуатации принимается равной 500кг/м3. в других случаях принимается равной 600 кг/м3. Плотность лиственницы соответственно равна 650 и 800 кг/м3, а таких пород, как дуб, бук, береза, клен, граб – 700 и 800 кг/м3.
Температурное расширение материалов при нагревании характеризуется коэффициентом линейного расширения α. В древесине этот коэффициент неодинаков вдоль и поперек волокон. Вдоль волокон коэф-нт линейного расширения составляет величину (3-5)·10-6 град-1. Это в 2-3 раза меньше, чем у стали (11,5·10-6град-1). Низкое значение коэф-та линейного расширения у древесины исключает необходимость устройства температурных швов в зданиях любой длины, в отличие от зданий из ж/б, металла и кирпича.
Теплопроводность – определяет сопротивление теплопередачи при неодинаковой температуре на противоположных сторонах элемента. Теплопроводность оценивается коэф-том теплопроводности λ.
Благодаря капилярно-пористой структуре этот коэффициент материала зависит от содержания влаги и породы древесины. Брус из древесины толщиной 15см эквивалентен кирпичной кладке в 2,5 кирпича.
Теплоемкость древесины имеет высокое значение. Коэффициент теплоемкости древесины сосны воздушной влажности С=1,6 Дж/кг·оС. Дерево еще называют «теплым» материалом.
