- •1. Введение.
- •2. Исходные данные к заданию.
- •Геометрический расчет элементов рамы.
- •- Определяем угол наклона ригеля – угол :
- •Продольная компоновка каркаса
- •3.2 Статический расчет несущей рамы. Нагрузки, действующие на раму
- •Статический расчет
- •3.3 Конструктивный расчет несущих конструкций Расчет стойки рамы
- •Участок ав.
- •1. Расчет на прочность сжато-изгибаемых элементов:
- •2.Расчет на устойчивость плоской формы деформирования сжато-изгибаемых элементов
- •Участок вк
- •Расчет ригеля рамы.
- •Участок кс
- •Участок со
- •Расчет подкоса
- •Расчет карнизного узла
- •Расчет конькового узла
Содержание.
1. Введение. 1
2. Исходные данные к заданию. 3
3.1. Компоновка конструктивной схемы сооружения. 4
1. Введение.
Несущий поперечный каркас здания проектируем в виде однопролётных, симметричных сборных брусчатых рам с двухскатным ригелем.
Рамы решаем по 3-х шарнирной схеме с шарнирными опорными и коньковыми узлами и жесткими карнизными узлами (Рис. 1). Жесткость последних обеспечивается сопряжением ригеля со стойкой болтами и деревянным подкосом, совместно воспринимающими узловой изгибающий момент.
По ригелям рам укладываем крупноблочные щиты обрешетки под асбестоцементную кровлю, конструкция которых обеспечивает пространственную неизменяемость покрытия и устойчивость ригелей рам из их плоскости. Аналогичная щитовая конструкция применена и для устройства стен.
Рис.1. Расчётная схема трёхшарнирной рамы
2. Исходные данные к заданию.
Дано: hст=4,0м – высота стойки,
ℓ=12м - пролёт рамы,
В=3,5м – шаг рамы,
L=56м -длина здания,
I=1:5,0 - уклон ригеля двускатной кровли,
gн=0,2 кН/м2 –нормативная равномерно распределённая нагрузка от собственного веса кровли,
рн=0,8 кН/м2 – нормативная снеговая нагрузка.
Порода древесины, условия работы сооружения: материал – клен, группа зданий – Б-3
Определение расчетных характеристик материала.
Расчетное сопротивление древесины на сжатие, изгиб и растяжение соответствующей породы и конкретных условий работы определяется умножением расчетного сопротивления для сосны на коэффициент породы и условий работы (табл. 3, 4, 5, п.3.1 и 3.2 СНиП II-25-80)
Расчетное сопротивление древесины на сжатие:
RС = RИ = Rссосны·mП·mВ·mТ=1,61,30,91=1,872 кН/см2
где Rссосны=1,6 кН/см2 – расчетное сопротивление сосны..
mП - коэф. породы.
mВ·mТ·mД – коэффициенты условий работы.
Расчетное сопротивление древесины на растяжение:
RР = RРсосны ·mП·mВ·mТ·mO=1,01,30,910,8=0,936кН/см2
где mO – коэф. ослаблений
Расчетное сопротивление древесины на смятие:
Вдоль волокон Rсм = Rс=1,87 кН/см2
Поперёк волокон:
сжатие по всей площади поперек волокон:
Rсм90 = Rсм90сосны ·mП·mВ·mТ =0,1820,91=0,324 кН/см2
смятие поперек волокон местное в опорных частях конструкций:
Rсм90 = Rсм90сосны ·mП·mВ·mТ =0,320,91=0,54 кН/см2
Расчетное сопротивление древесины на скалывание:
Rск = Rсксосны mП·mВ·mТ=0,241,60,91=0,346 кН/см2
3. Расчетно - конструктивный раздел.
3.1. Компоновка конструктивной схемы сооружения.
План несущих конструкций со связями.
Для обеспечения продольной устойчивости сооружения в крайних (приторцовых) пролётах в плоскости стоек и ригелей рам дополнительно должны быть поставлены диагональные или перекрёстные жесткие связи.
Рис.2. Совмещенный план покрытия
Конструкция несущей рамы.
Несущий поперечный каркас здания проектируем в виде однопролётных, симметричных сборных брусчатых рам (Рис. 3) с двухскатным ригелем 1. Соединение ригеля со стойкой – шарнирное при помощи металлических болтов 2. Деревянный подкос 3 обеспечивает жесткость карнизного узла.
Стойки рам опираются на столбчатые бетонные фундаменты 4, возвышающиеся над уровнем пола на 20 см.
По ригелям рам укладываем крупноблочные щиты обрешетки 5 под асбестоцементную кровлю 6, конструкция которых обеспечивает пространственную неизменяемость покрытия и устойчивость ригелей рам из их плоскости. Аналогичная щитовая конструкция 7 применена и для устройства стен.
Рис. 3. Конструктивная схема брусчатой рамы.
