
- •Введение
- •1 Исходные данные
- •2. Конструирование и расчёт клеефанерной панели
- •2.1 Общие сведения
- •2.2 Конструирование панели
- •2.3 Расчёт верхней обшивки на местный изгиб
- •2.4 Определение внутренних усилий
- •2.5 Определение приведённых геометрических характеристик
- •2.6 Проверка нижней обшивки на растяжение при изгибе
- •2.7 Проверка клеевых соединений фанеры на скалывание
- •2.8 Проверка рёбер на скалывание
- •3 Расчет неразрезного прогона
- •4 Расчет фермы
- •3.2 Статический расчет
- •4.3 Подбор и проверка сечений фермы
- •4.4 Решение и расчет узлов фермы
- •5 Расчет рамы
- •5.1 Статический расчет
- •6 Подбор сечения колонны
- •7 Обеспечение пространственной жесткости здания при эксплуатации и монтаже
- •8 Мероприятия по защите деревянных конструкций от гниения и возгорания
2.2 Конструирование панели
Конструктивное
решение: трехслойная клеефанерная
панель покрытия коробчатой формы. Каркас
панели – древесина (сосна II
сорта); обшивка – плоские листы фанера
ФСФ сорта В/ВВ. Каркас панели обшит
фанерными листами (2 листа для верхней
обшивки и 2 - для нижней обшивки; длина
и ширина фанерного листа 2,5х1,25 м).
Принимаем для верхней обшивки семислойную
березовую фанеру сорта В/ВВ толщиной
=8
мм. Для нижней обшивки – пятислойную,
толщиной
=6
мм.
Ширину панелей по верхней и нижней поверхностям принимаем равной 1250мм, что обеспечивает зазор между панелями 10мм.
В продольном направлении длина панели принимается 5000мм при зазоре между панелями 20мм.
Примечания:
длина и ширина панелей принимается исходя из размеров стандартных листов фанеры марки ФСФ, выпускаемой производителем;
в целях облегчения труда рабочих и повышения производительности, панели укладыватся по прогонам, опирающимся на верхние пояса многоугольной фермы.
Влажность внутреннего воздуха: 75%
Влажностный режим помещения: влажный (влажность внутреннего воздуха 75% при температуре внутреннего воздуха до 35С) (1, табл. 6.1).
Температурно-влажностные условия эксплуатации конструкций: внутри отапливаемых помещений при температуре до 35С, относительной влажности воздуха 75% (1, табл.6.1)
Расчетные сопротивления семислойной фанеры из древесины лиственницы марки ФСФ сорта В/ВВ (1, табл. 6.11):
fрс,0,d = 170 кгс/см2 – расчетное сопротивление сжатию в плоскости листа.
fрt,0,d = 90 кгс/см2 – расчетное сопротивление растяжению в плоскости листа.
fрм,0,d = 180 кгс/см2 – расчетное сопротивление изгибу из плоскости листа.
fрм,90,d = 110 кгс/см2 – расчетное сопротивление изгибу из плоскости листа (поперек волокон наружных слоев).
Ер =70000 кгс/см2 – модуль упругости.
Ер90 =55000 кгс/см2 – модуль упругости, поперек волокон наружных слоев.
Толщину утеплителя конструктивно принимаем равную 100 мм. Также принимаем, что плита покрытия между слоем утеплителя и верхней обшивкой имеет пространство, вентилируемое наружным воздухом толщиной 10 мм.
На практике значение толщины утеплителя определяется теплотехническим расчетом. Принятая толщина должна соответствовать не только экономическим условиям, но и санитарно – гигиеническим нормам.
Толщину ребра панели принимаем равным 4 см, ширину доски ребра с учетом острожки равным 14,4 см. Отсюда высота панели 15,8 см.
Поперечные рёбра находятся в местах расположения стыков фанеры. Ребра устраиваются в виде вкладышей, склеенных из обрезков досок, волокна которых направлены вдоль пролёта. При сборе нагрузок принимается, что вес поперечных ребер (вкладышей) составляет 30…35 % от веса продольных ребер, что учтено в данном расчете.
При проектировании панели покрытия по согласованию с заказчиком принимается решение о конструировании и расчёте клеефанерной панели покрытия на весь пролёт ld =4-0,05=3,95 м (статическая схема плиты – однопролетная шарнирно опертая балка). Это связано с тем, что фирма выполняющая работы по монтажу конструкций обладает механизмами, способными облегчать условия труда и ускорять процесс монтажа (новейшие стреловые краны малой грузоподъёмности). Кроме того, решено, что монтаж данных панелей покрытия будет осуществляться методом “с колёс”, что должно существенно сократить сроки строительства объекта. Также принятие данного решения было обосновано следующим: проектирование однопролётной плиты даёт возможность снизить вес конструкций кровли за счёт не применения дополнительных прогонов – как следствие увеличение сечения деревянных элементов фермы.
Поэтому, по совокупности рассмотренных “за” и “против”, окончательно принимается решение о проектировании и конструировании плиты покрытия на весь пролёт (статическая схема плиты – однопролетная шарнирно опертая балка).