- •1 Преимущества древесины как конструкционного строительного материала. Свойства древесины. Основные недостатки.
- •2 История применения деревянных конструкций. Основные направления применения современных деревянных конструкций.
- •3. История развития и современное состояние развития деревянных конструкций в Республике Беларусь.
- •4 Классификация древесины по породе. Круглые и пиленые лесоматериалы.
- •5 Строение древесины. Качество лесоматериалов: пороки и сорт древесины.
- •6.Влажность древесины.
- •7.Меры борьбы с увлажнением, биологическими повреждениями и пожарной опасностью.
- •8.История развития конструкций с применением пластмасс.
- •9.Основные компоненты пластмасс, применяемых в строительстве.
- •10.Основные виды пластмасс, их область применения.
- •11.Строительная фанера. Ее строение и достоинства как конструкционного материала.
- •12.Пневматические конструкции. Воздухонепроницаемые ткани, их строение и применение.
- •13.Основные принципы расчетов. Предельные состояния конструкций из дерева и пластмасс
- •14.Воздействия. Нормативные и расчетные значения. Расчетные комбинации нагрузок.
- •15.Нормативное и расчетное сопротивление древесины.
- •16.Расчет центрально-растянутых элементов.
- •17.Расчет сжатых элементов.
- •18.Расчет изгибаемых элементов.
- •19.Расчет элементов, подверженных изгибу с осевым растяжением.
- •20.Расчет элементов, подверженных изгибу с осевым сжатием.
- •21.Скалывание и срез древесины.
- •22.Классификация соединений.
- •23.Конструктивные врубки и лобовые упоры.
- •24.Клеевые соединения
- •25.Классификация нагельных соединений.
- •26.Расчет нагельных соединений, работающих на изгиб.
- •27.Соединения на вклеенных стальных стержнях. Конструирование и расчет
- •28.Классификация ограждающих конструкций.
- •29.Расчет и конструирование прогонов.
- •30.Расчет и конструирование дощатых настилов – обрешетки, двойного перекрестного настила.
- •31.Клеефанерные плиты. Расчет и конструирование.
- •32.Асбестоцементные плиты. Конструирование и расчет.
- •33.Пластмассовые плиты.
- •34.Функции связей. Классификация. Конструктивные решения связевых ферм.
- •35.Варианты конструктивных решений связевых систем при различных узловых соединениях.
- •36.Расчет связевой системы.
- •37.Арки. Классификация арок. Конструирование и расчет.
- •38.Рамы. Классификация Конструирование и расчет.
- •39.Балки. Классификация. Конструирование и расчет.
- •2. Проверка на устойчивость плоской формы деформирования
- •40.Стойки. Классификация. Конструирование и расчет.
- •41.Классификация и конструирование ферм. Расчет ферм.
- •42.Сушка древесины. Общие положения. Атмосферная сушка.
- •43.Камерная сушка.
- •44.Сушка древесины. Общие положения. Особые способы сушки.
- •45.Технологический процесс изготовления несущих клеедеревянных конструкций.
- •46.Технологический процесс изготовления ограждающих конструкций.
35.Варианты конструктивных решений связевых систем при различных узловых соединениях.
Каркасные деревянные здания с плоскими конструкциями в зависимости от особенностей узловых соединений элементов каркаса между собой и фундаментами можно разделить на четыре основных типа.
Первый тип – здания с защемленными во всех направлениях колоннами и линейными элементами покрытия (т.е. жесткое защемление колонн и жесткое соединение колонн с элементами покрытия). Такой каркас является устойчивым как в продольном, так и в поперечном направлении и не требует постановки связей при условии, что все элементы каркаса закреплены в узлах от взаимных смещений. Иногда в таких зданиях могут устанавливаться связи, препятствующие перекосу здания при возможной неравномерной осадке грунта, если такая осадка представляет опасность для здания Второй тип – здания с каркасом из плоских трехшарнирных рам или арок. Поперечная устойчивость таких зданий обеспечена геометрически неизменяемыми конструкциями рам или арок без постановки связей, а продольная – не обеспечена.
При отсутствии связей показаны возможные перемещения участков каркаса Деревянные прогоны, а также продольные ребра панелей, выполняют роль распорок и являются элементами связей, но существующие способы их крепления к несущим конструкциям каркаса позволяют получить лишь шарнирные соединения. Они не препятствуют возможным перемещениям, поэтому для предотвращения этих деформаций и обеспечения продольной устойчивости в зданиях устраивают связи.
Третий тип – здания с защемленными в поперечном направлении колоннами и плоскими стропильными конструкциями (двухшарнирная рама) Поперечная устойчивость здания обеспечивается без связей самой конструкцией двухшарнирной рамы.
Для обеспечения продольной устойчивости деформации 1 и 3 должны быть устранены постановкой вертикальных связей по колоннам ВС (1) и в шатре 3 Связи шатра 3 при пролетах стропильных конструкций до 18 м достаточно располагать посередине пролета, при больших пролетах их устраивают у опор ферм (балок) или в четвертях (третях) пролета. Эти связи размещают по длине здания через 25 ÷ 30 м. Иногда для удобства монтажа фермы или балки соединяют вертикальными связями 3 попарно.
Четвертый тип – здания с шарнирно опертыми колоннами и плоскими стропильными конструкциями
Четвертый тип здания отличается от третьего тем, что в нем не обеспечена поперечная устойчивость, т.е. есть деформации 4, а при жестких торцевых стенах и поперечные деформации прогонов 5. Для устранения этих двух деформаций и обеспечения геометрической неизменяемости поперечника каркаса необходимо устройство продольной связевой фермы 5 в плоскости верхних поясов, опорами которой являются поперечные диаграммы жесткости 4, устраиваемые по торцам через 25 ÷ 30 метров по длине здания в виде защемленных колонн или трехшарнирных рам
36.Расчет связевой системы.
Расчет связевой системы производится на горизонтальные нагрузки, действующие на здание. Они складываются:
из внешних силовых воздействий:
ветровых;
сейсмических;
тормозных усилий кранов;
из внутренних усилий в несущих конструкциях, возникающих под воздействием вертикальных нагрузок вследствие отклонения от вертикали при монтаже.
При расчете связевой системы несущие конструкции заменяются их силовыми воздействиями в плоскости связей по верхним граням конструкций. Для связи указанное воздействие является внешним воздействием, которое приближенно принимается равномерно распределенным. Интенсивность этой горизонтальной нагрузки от каждой несущей конструкции (арки, балки, фермы) определяется по формуле
|
f x.d = kсв ⋅ fd , |
где |
fd – расчетная равномерно распределенная вертикальная нагрузка на |
1 м |
горизонтальной проекции несущей конструкции покрытия; kсв – ко- |
эффициент, зависящий от вида и геометрических параметров несущей кон-
струкции: для балок постоянного сечения, ферм, пологих арок с f l ≥ 16 kсв = 0,02 ; для покрытий по двускатным балкам kсв = 0,024 ; для покры-
тий по рамам и аркам с |
f |
≥ |
1 |
3 |
k |
св |
= 0,01. |
|
|
||
|
l |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Нагрузку на каждую поперечную связевую ферму определяют по |
|
||||||||||
формуле |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f |
св |
= |
qw − f x.d ⋅n |
, |
|
||||
где qw – внешняя горизонтальная нагрузка в продольном направлении от ветра, торможения крана и т.д.; n – общее число несущих конструкций (арок, балок) на всю длину здания в рассматриваемом пролете; t – число связевых ферм (в том числе заменяющих их торцевых стен) на всю длину здания.
Связи рассчитывают как обычные фермы с параллельными поясами. Если контур криволинейный, то пролет фермы равен развертке поясов несущих конструкций.
Если решетка принята деревянной раскосной, то раскосы и стойки решетки ферм рассчитывают на растяжение или сжатие. Если решетка принята перекрестной из стальных тяжей, то сжатые раскосы, восходящие от опор, исключаются.
Пояса связевых ферм, являющиеся одновременно элементами несущих конструкций, рассчитывают на совместное усилие от вертикальной и горизонтальной нагрузок.
