- •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 смятии и скалывании.
СМЯТИЕ. Смятие древесины может происходить под любым углом к главным осям анизотропии. Сопротивление смятию вдоль волокон мало отличается от сопротивления сжатию древесины вдоль волокон, поэтому действующий СНиП не делает между ними различия. Сопротивление древесины смятию вдоль волокон имеет наибольшую величину.
Наиболее слабо древесина сопротивляется смятию поперек волокон. Работа древесины на смятие поперек волокон характеризуется весьма значительными деформациями. Предельные напряжения назначаются по величине деформаций, ограниченных эксплуатационными требованиями.
а) Смятие по всей площади образца. Сопротивление смятию наименьшее. Для древес. хвойных = 1,8 МПа. б) Смятие на части длины, но по всей ширине образца. Расчетное сопротивление ↑ вдвое →3МПа. (жесткость волокон) в) Смятие на части длины и части ширины образца. – наиболее высокая величина расчетного сопротивления → 4МПа. (жесткость межволоконных связей). Жесткость межволоконных связей ниже жесткости волокон.
Сопротивление древесины смятию под углом к волокнам занимает промежуточное значение между сопротивлениями вдоль и поперек волокон. RСМ α= RСМ / 1+ ((RСМ / RСМ 90) -1) ·sin3α.
СКАЛЫВАНИЕ. При скалывании древес. раб. как хрупкий мат-л. Наиболее высокое сопротивление при этом соответствует направлению усилий вдоль волокон, наиболее низкое – поперек волокон. Скалывание под углом к волокнам занимает промежуточное значение и м.б. описано аналогичной формулой смятию под углом: RСК α= RСМ / 1+ (RСК / RСК 90-1) ·sin3α.
Различают 2 вида скалывания: скалывание при изгибе и скалывание в соединениях деревянных конструкций.
Скалывание при изгибе деревянных эл-в вполне удовлетворяет классическим понятиям строительной механики. Возникающие при этом касательные напряжения с удовлетворительной достоверностью описываются формулой Журавского: τ = QSотс/Jb.
При
определении скалывающих усилий в
соединениях элементов деревянных
конструкций величину касательных
напряжений находят через отношение
скалывающего усилия. TСК к площади
скалывания FСК: τ = TСК / FСК.
Распределение касательных напряжений
по площадкам скалывания в этих случаях
происходит неравномерно. В случае
двустороннего (промежуточного) скалывания
неравномерность распределения напряжений
оказывается меньшей, чем в случае
одностороннего.
Скалывание
сопровождается «отдиранием» древесины
в направлении поперек волокон. Причина:
действие изгибающего момента М=Т*e
возникающего в результате эксцентричного
приложения равнодействующей скалывающих
усилий.
Для уменьшения влияния «отдирания» рекомендуется при проектировании предусматривать создание «прижимы» на площадке скалывания. Учитывают неравномерность распределения касательных напряжений по площадке скалывания и влияние отрывающего изгибающего момента путем сравнения средних скалывающих напряжений с средними расчетными сопротивлениями скалыванию RСКСР. → TСК/FCR ≤ RСКСР. RСКСР = RСК/1+β∙(lСК/е).
RСК – расчетное сопротивление скалыванию, lСК – длина площадки скалывания, е – эксцентриситет приложения равнодействующей скалывающих усилий, β – коэф-т, учитывающий неравномерность распределения направлений по площадке скалывания.
