- •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.
45 Клееные колонны для пром. Зд.
Клееные стойки являются элементами заводского изготовления с высотой до 10м. Достоинства: индустриальность, простота транспортирования, относительно лёгкий монтаж. Наиболее ответственный в клееных стойках является жесткий узел крепления. Стойки выполняют постоянного по высоте сечения, но иногда бывают переменной высоты или ступенчатые.
|
Стойки изготавливают в построечных условиях. Стойки из бруса (бревна) обладают сравнительно не большой несущей способностью. Стайки из одиночного элемента ограничены в сортаменте. Решетчатые стойки применяются как сжато-изогнутые элемент. Вычисление усилий в стойках производят с учётом приложенных к стойке нагрузок (ветер, снег). |
Решетчатые стойки можно рассматривать как стержневые системы. Поэтому их расчёт можно свести к расчёту консольной фермы. В стойках из одиночных брусьев шарнирное отирание на фундамент может осуществ-я как в 3-х шарнирных рамах и арках.
В верхнем узле, где на стойку опирается горизонтальные несущие элементы она испытывает смятие вдоль волокон.
В клееных стойках, работающих на чистый сжатие, опорный узел решается простым упором стойки в стальной башмак, который прикреплен к фундаменту анкерными болтами. При отсутствии гор-х усилий конструктивно ставят 2 или 4 болта диаметром 20мм.
В сжато-изогнутых жестко заделанных клееных стойках при небольших изгибаемых моментов в опорных сечениях опорный узел м/б решен в виде анкерных столиков, прикреплённых к стойке болтами. Так же для жесткости защемления в фундаменте клееных стоек м/б использованы вклеенные стержни. В стойках составного сечения вертикальные элементы м/б соединены болтами без зазора или с зазором. Если с целью увеличения жесткости сечения устраивается зазор, то в этом случае ветви соед-ся болтами через прокладки. Методика расчета:
1)Сбор нагрузок на раму (вертикальных и горизонтальных)
2)Статический расчет
3)Выполняется подбор сечения колонны (из условия предельной гибкости из плоскости рамы с учётом установки распорки по середине высоты колонны) и проверяется прочность сечения как сжато-изогнутого элемента:
где
- коэффициент
продольного изгиба
- расчетное
сжимающее напряжение вдоль волокон
древесины,
- расчетное
напряжение от изгиба
- расчетное
сопротивление древесины изгибу
- расчётное
сопротивление сжатию вдоль волокон
Km,c - коэффициент, учитывающий увеличение напряжений при изгибе от действия продольной силы
4) Выполняют расчет на устойчивость плоской рамы деформирования:
- коэффициент устойчивости изгибаемого
элемента
5)Выполняем проверку колонны на действие скалывающих напряжений при изгибе v,0,d fv,0,d
v,0,d - расчетное скалывающее напряжение вдоль волокон древесины
fv,0,d – расч. сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон
6)Выполняется расчет базы колонны
Расчёт производим по максимальному растягивающему усилию при действии постоянной нагрузки с коэффициентом надежности по нагрузке f = 0,9 Тогда напряжения на поверхности фундамента будут составлять:
,
Находим усилие в анкерных болтах:
Nб = (Мd–Nd ан)/у=
Требуемая площадь сечения анкерного болта:
Атр=Nб n/(nб Rba)=
где nб= – количество анкерных болтов с одной стороны;
Траверсу для крепления анкерных болтов рассчитываем напряжение изгиба: = М n (bуг–z0)/Ix, где: Ry – расчетное сопротивление изгибу стали
