- •1 Краткий исторический обзор развития деревянных конструкций
- •2 Отечественный и зарубежный опыт прим-я клееных и пластмассовых констр. В современном строительстве.
- •3 Физические и механичесчкие свойства древесины.
- •4 Общие сведения о пластмассах в строительстве.
- •5 Физико-механические характеристики пластмасс.
- •6 Лесоматериалы
- •7 Строительная фанера, древесно-плитные материалы (сорта, марки, область применения)
- •8 Конструкционные пластмассы (виды, свойства, применение).
- •9 Защита деревянных конструкций от гниения и возгорания
- •10 Основы расчёта деревянных и пластмассовых элементов по предельным состояниям.
- •11 Нормативные и расчетные сопротивления древесины и пластмасс.
- •12 Центральное растяжение и сжатие деревянных и пластмассовых элементов.
- •13 Поперечный изгиб деревянных элементов. Косой изгиб.
- •14 Сжато- и растянуто- изгибаемые деревянные и пластмассовые элементы.
- •15 Поперечный изгиб пластмассовых элементов.
- •16 Основные виды соединения деревянных констр. И требования к ним.
- •17 Соединения деревянных элементов на лобовой врубке с одним и двойным зубом.
- •18 Соединения на призматических шпонках.
- •19 Соединения на цилиндрических и пластинчатых нагелях.
- •20 Соединения на растянутых связях и связях работающих на выдёргивание.
- •21 Соединения дер. Эл. На клею ( виды клеев, технология склеивания, конструкция стыков)
- •23 Настилы и обрешётки для кровель
- •24 Консольно-балочные и неразрезные системы прогонов
- •25 Особенности расчета деревянных составных элементов на упругоподатливых связях.
- •26 Центральное сжатие деревянных составных элементов на упруго-податливых связях.
- •27 Поперечный изгиб деревянных составных элементов на упруго-податливых связях.
- •28 Сжато-изгиб. Деревянные элементы на упруго-податливых связях
- •29 Балки системы Деревягина. Стропильные системы.
- •30 Наслонные и висячие стропила.
- •31 Дощато-клееные балки. Их конструкция и расчет.
- •32 Клеефанерные балки с плоской стенкой.
- •33 Армированные балки
- •34 Клеефанерные панели перекрытий
- •35 Ограждающие констр. С применением пластмасс
- •36 Схемы и конструктивные решения панелей с применением пластмасс.
- •37 Клееные деревянные арки
- •3 8 Двухшарнирные деревянные рамы, их конструкция и расчет.
- •39 Клеефанерные рамы
- •40 Типы стропильных деревянных ферм. Основы расчёта и проектирования
- •41 Сегментные клеенные фермы
- •42 Многоугольные брусчатые фермы.
- •43 Сборные фермы с параллельным верхним поясом (трапециевидные и треугольные)
- •44 Брусчатые и бревенчатые фермы на врубках.
- •45 Клееные колонны для пром. Зд.
- •46 Обеспечение пространственной жесткости каркасных зданий.
- •47 Кружольно-сетчатые своды.
- •48 Ребристые складки и своды - оболочки
- •49 Сферические купола-оболочки (тонкостенные и ребристые)
- •50 Кружально-сетчатые купола из сомкнутых сводов
- •51 Пневматические констр.
- •52 Материалы для пневмотических констр. (плёнки, ткани, ситет. Клеи)
- •53 Изготовление деревянных и пластмассовых конструкций в строительной промышленности.
- •54 Эксплуатация, ремонт и усиление деревянных конструкций.
41 Сегментные клеенные фермы
Верхний пояс сегментных ферм очерчен по дуге и разбит на панели крупных размеров. В строительстве применяют металлодеревянные фермы с клееным верхним поясом и прямолинейным нижним поясом из профильной или круглой стали. Отношение высоты фермы к пролету рекомендуется принимать не менее 1/6 в случае прямолинейного клееного и не менее 1/7 в случае метал. нижнего пояса. В конструктивном отношении верхний пояс представляет собой пакет, склеенный из досок плашмя, имеющий прямоугольное сечение шириной В и высотой Н. В сегментной ферме применяется треугольная решетка и в узлах сходится не более 2 элементов.
Расчет
сегментных ферм.
Расчет клееных сегментных ферм начинают
с определения продольных усилий в
элементах ферм от узловой расчетной
нагрузки, комбинированием полученных
усилий определяют максимальные расчетные
продольные усилия. Верхний пояс работает
как сжато-изгибаемый стержень.Принятое
сечение проверяют по ф-ле:
,где
-
изгибающий момент в стержне, определенный
из расчета по деформированной схеме.
Расчетный момент в панели верхнего
пояса вычисляют как сумму моментов от
поперечной нагрузки
и момента
от продольной силы N:
.
В случае разрезного верхнего пояса,
загруженного равномерно распределенной
нагрузкой:
,
l-
проекция длина панели, f-
стрела выгиба панели,
R-радиус
кривизны верхнего пояса.
Металлический нижний пояс проверяют на растяжение по площади нетто, т. е. с учетом ослаблений от отверстий для узловых болтов.
Металлические пластинки-наконечники рассчитывают на продольный изгиб. Их расчетная длина -рассоян. от узлового болта до ближайшего болта в пластинке. Сжатые раскосы рассчитывают на продольный изгиб с расчетной длиной, равной длине раскоса между центрами узлов фермы; растянутые — на растяжение с учетом имеющихся ослаблений. Узловой болт, на который надевают пластинки-наконечники раскосов, рассчитывают па восприятие силы, равной равнодействующей усилий сходящихся в узле раскосов.
42 Многоугольные брусчатые фермы.
Многоугольные брусчатые фермы относятся к металлодеревянным сборным конструкциям заводского изготовления. В этих фермах верхний пояс представляет собой многоугольник, вписанный в окружность или описанный около нее. Отношение высоты фермы к пролету принимают от 1/6 до 1/7. Нижний пояс делают метал-кий из профильной стали. Решетку принимают треуг-ной со стойками.
Решение узлов в многоугольных фермах во многом аналогично решению узлов в сегментных клееных фермах. Раскосы и стойки решетки имеют по концам метал. Пластины – наконечники, прикрепленные болтами к деревянному элементу и выполненные из полосовой стали, кроме верхнего наконечника стойки кот. делают из уголка. Все наконечники имеют одинаковую длину и разбивку отверстий для болтов. В узлы верхнего пояса закладывают метал. вкладыши. В центре – узловой болт. Стык нижнего пояса выполняют в любом удобном месте. Он перекрывается или уголками, или пластинками. Опорный узел такой же.
В расчете рассм-вают два случая:1) средняя опора не имеет просадки, и брус верхнего пояса представляет собой двухпролетную неразрезную балку; 2) средняя опора имеет такую просадку, что изгиб. момент на средней опоре равен нулю, и брус верхнего пояса представляет собой разрезную балку с пролетом, равным длине панели.
Расчет ведут как двухпролетной неразрезной балки. Момент на средней опоре при равномерно распределенной нагрузке Mq=-ql2/8,
Нормальная сила N приложена на крайней опоре с эксцентр. MN=Ne
Момент на средней опоре MN=0,5Ne
Расчетный момент на средней опоре M=Mq+NN=- ql2/8+0,5Ne
Внецентренное приложение силы N уменьшило расчетный момент. Положительный момент в половине длины панели. M= - ql2/16-Ne/4
Расчетный момент обычно является моментом на средней опоре.
Проверка сечения σс=N/Fрасч+Mд/Wрасч≤Rc при Mд=M/ξ.
Рассчитывают как разрезную балку с пролетом, равным длине панели. Момент посередине длины панели Mq=ql2/8
Момент от эксцентричного приложения нормальной силы MN=Ne
Расчетный момент M=Mq+NN
Проверку производят так же как и в предыдущем случае.
Нижний пояс. Изгибаемый момент равен произведению разности усилий в соседних панелях нижнего пояса на знач. эксцентриситета. Разность усилий опред. при временной нагрузке. на всем пролете, на левой и правой половине.
