- •1. Достоинства и недостатки древесины как строительного материала. 3
- •Достоинства и недостатки древесины как строительного материала.
- •Области применения деревянных конструкций.
- •Какие лесоматериалы применяются для деревянных конструкций?
- •От каких факторов зависит прочность древесины?
- •Как принять расчетное сопротивление древесины?
- •Расчет элементов на центральное растяжение
- •Расчет элементов на центральное сжатие
- •Расчет изгибаемых элементов
- •Основы расчета деревянных внецентренно- сжатых или сжато-изгибаемых элементов.
- •Соединения на механических связях
- •Соединения на вклеенных стержнях
- •Контактные соединения
- •Способы соединения деревянных конструкций
- •Типовая технология изготовления клееной деревянной конструкции(к.Д.К.)
- •Методы испытания на скалывание
- •Свойства дерева как конструктивного материала. Физические свойства древесины. Физические свойства древесины.
- •Физические свойства древесины.
- •Механические свойства древесины (предел прочности, модуль упругости), метод их определения.
- •Работа древесины при растяжении, сжатии, изгибе, з стадии работы при изгибе.
- •Работа древесины при смятии и скалывании.
- •Влияние угла между направлением усилия и направлением волокон на прочность при смятии и скалывании.
- •Влажность древесины, методы её определения. Виды влаги в древесине, усушка древесины.
- •Усушка, коробление, растрескивание, разбухание древесины, причина этих явлений и способы борьбы с их вредным проявлением.
- •Влияние влажности и температуры на механические свойства древесины.
- •Влияние скорости загружения на механические свойства древесины. Длительная прочность древесины, метод ее определения.
- •Влияние пороков на механические свойства древесины, учет пороков при проектировании.
- •Сортамент и сортность древесины
- •Сорта дерева можно отличить друг от друга по следующим признакам:
- •Основные положения и данные для расчета деревянных конструкций. Метод предельных состояний, группы расчета
- •Расчет элементов цельного сечения на центральное растяжение, учет ослаблений (на примере нижних поясов ферм).
- •Расчет элементов цельного сечения на центральное сжатие - расчет по прочности и устойчивости (на примере верхних поясов ферм).
- •Расчет элементов цельного сечения на поперечный изгиб - расчет по прочности и по деформациям на примере балок перекрытия).
- •Р асчет элементов цельного сечения на косой изгиб - расчет по прочности и по деформациям (на примере прогона в покрытии).
- •Расчет элементов цельного сечения на растяжение с изгибом (на примере нижних поясов ферм).
- •Расчет элементов цельного сечения на сжатие с изгибом (на примере верхних поясов ферм).
- •Расчет и проектирование прогонов и стропил.
- •Конструктивные и химические меры борьбы с гниением и возгоранием древесины.
- •Соединения на цилиндрических нагелях, расчет соединений.
- •Соединения на врубках, расчет и проектирование
Работа древесины при растяжении, сжатии, изгибе, з стадии работы при изгибе.
Растяжение
Для испытаний используются стандартные образцы с размером поперечного сечения в рабочей зоне 20х4 мм. Древ. обладает высокой прочностью на растяжение вдоль волокон (для сосны и ели предел прочности 100 МПа). При растяжении древесина ведет себя как хрупкий материал => наличие местных дефектов существенно снижет ее прочность. Значение имеет величина дефекта, и его расположение. Опасно наличие сучков или косослоя, выходящих на кромку элемента (если сучок занимает ¼ доски, находится в середине, то сохраняется 35% прочности, а если сучок находится вблизи кромки, остается 27% прочности. Характер разрушения – защемистый разрыв.
R крупных образцов из-за большей неоднородности строения меньше, чем у мелких.
R растяжение поперек волокон = 2 – 2,5% от R вдоль волокон => стремятся исключить работу древесины на растяжение поперек волокон.
Д
иаграмма
напряжений для древесины имеет
криволинейный характер, => предел
пропорциональности (точка, где кончается
прямолинейная часть диаграммы) этого
материала вообще отсутствует. Для
удобства расчетов вводят понятие условного
предела пропорциональности. При
растяжении и сжатии его принимают равным
половине предела прочности.
Сжатие
Стандартные образцы параллелепипед 20х20х30 мм. При работе древесины на сжатие вдоль волокон ее прочность в 2-2,5 раза ниже аналогичной прочности на растяжение. Для хвойных пород предел прочности 40 МПа.
При сжатии древесина ведет себя как пластичный материал. => влияние местных пороков сказывается меньше, чем при растяжении. Наличие сучков, занимающих 1/3 ширины элемента, снижают его прочность на 30-40%.
работа древесины на сжатие вдоль волокон является более надежной, чем при растяжении, => широкое применение металлодеревянных конструкций, где основные растянутые элементы их стали. Сжатие древесины поперек волокон аналогично ее смятию по всей поверхности.
Характерным признаком начала разрушения образца при сжатии является возникновение складки, образующейся в результате потери устойчивости волокон
Изгиб
При работе древесины на изгиб наблюдается и растяжение, и сжатие волокон, и межслойный сдвиг.
Предел прочности древесины при изгибе - промежуточное значение между пределом прочности при растяжении и сжатии. для древесины сосны равен 75 МПа
Влияние пороков (сучков и косослоя) значительно, особенно при расположении в растянутой зоне. Если сучек занимает 1/3 пласти элемента, в наиб. опасной части (у кромки в растянутой зоне) R снижается на 50-55%. В бревнах пороки сказываются меньше, чем в пиломатериалах (падает всего на 20-25%). Т.к. в бревнах отсутствуют выходы на кромку перерезанных при распиловке волокон.
Закон распределения нормальных напряжений при изгибе в расчетах обычно принимается линейным, определяется по обычной формуле(=M/W), т.к. максимальные напряжения не превышают ¼ от временного сопротивления. НО при приближении нагрузки к предельному значению и ↑ кривизны, эпюра напряжений становитсянелинейной (в сжатой зоне максимально напряженные волокна смещены от кромки к центру зоны). Это объясняется поддерживающим влиянием волокон (волокна в древесине находятся в упруго-пластичной среде, поэтому при возникновении в крайних волокнах критических напряжений они не разрушаются, а просто перестают воспринимать дополнительную нагрузку). => устойчивость внутренних удаленных от кромки волокон выше =>воспринимают большую критическую нагрузку.
Предел прочности при изгибе зависит от формы поперечного сечения. При одинаковом моменте прочности предел круглого сечения > прямоугольного, а у двутаврового < прямоугольного. С ↑ высоты сечения предел прочности ↓
Разрушение изгибаемых элементов начинается в результате:
либо образования складки в сжатой зоне,
либо разрыва растянутых волокон,
либо от скалывания.
Можно выделить 3 стадии работы древесного элемента при поперечном изгибе:
1) h1=h2, δ-<δ+ - здесь определение краевого напряжения древесины при изгибе по формуле Навье δ=M/W соответствует линейному распределению напряжений по высоте сечения и это действительно в пределах небольших напряжений.
2) h1>h2, δ+>δ- - на второй стадии при дальнейшем росте нагрузки и увеличении кривизны эпюры, эпюра сжимающих напряжений примет криволинейный характер, а нейтральная ось сдвинется в сторону растянутой кромки сечения, при этом фактическое краевое напряжение сжатия меньше, а напряжение растяжений больше величины по формуле.
3) h1>>h2, δ+>>δ- В третьей стадии проходит разрушение деревянного элемента. В стадии разрушения сначала в сжатой зоне происходит разрыв наружных волокон. Волокна древесины сжатой зоны теряют устойчивость.
