Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Шпоры к ГОСам. 2 часть.1-20

.pdf
Скачиваний:
26
Добавлен:
03.03.2015
Размер:
1.3 Mб
Скачать

от крутильной жесткости поясов. Поэтому в фермах с узлами на фасонках расч длина эл-тов решетки равна рас-ию м/у узлами, закрепленными от смещ-ия из пл-сти фермы: lef=l.

В фермах с решеткой, имеющей промежуточ закрепления (шпренгельные фермы или перекрестная решетка), расч длина элтов решетки в пл-сти фермы равна рас-ию от центра узла пояса до точки пересеч-я эл-тов. Из пл-сти фермы расч длина зависит от того, сжат или растянут поддерживающий эл-т.

Расчетные длины стержней ферм даны в табл. 12 СНиП.

2.18 Подбор сечений эл-в мет ферм. Д/ удобства изготовления при проектировании ферм устанавливают 4-6 различных калибров профиля, из которых подбирают все элементы. Для предвар-ой установки необходимого ассортимента профилей ориентировочно определяют требуемые площади сечений для всех стержней фермы. Стержни, составленные из 2 профилей, соединенных ч/з прокладки, рассчитывают как сплошностенчатые. Из условия обеспечения необходимой жесткости при перевозке и монтаже в сварных фермах используют уголки с полками ≥ 50 мм. При значительных усилиях в поясах ферм подбор сечений стержней производят из сталей 2 марок. При изменении сечения поясов в стыке целесообразно сохранять постоянной толщину уголков по обеим сторонам стыка, изменяя ширину полки.

А) Для сжатых стержней: 1. Подбор сечения начинают с определения требуемой площади:

А

 

N

, N-расчетное усилие; R-расчетное сопротивление

 

 

òðåá

R

материала;θ -коэффициент продольного изгиба в зависимости от гибкости элемента. В предварительном подборе можно принять гибкость для поясов 80-100, для раскосов 100-120. 2. Определение требуемого радиуса инерции по оси х и у: i

l0õ(ó)

õ(ó)òð. λ , l0x(y)-расчетные длины стержня. 3.По найденным значениям радиусов инерции и требуемой площади сечения согласно сортамента подбирают наиболее подходящие профили. 4.Определяют фактическое значение радиусов инерции

подобранного сечения и подсчитывают гибкость lx(y)= l0õ(ó). 5. По iõ(ó)

максимальной гибкости определяют коэф-т продольного изгиба

min. 6. Производят проверку на общую устойчивость σ NA R. min

7. Окончательный подбор сечений стержней фермы осуществляют в табличной форме.

Б) Для центральнорастянутых стержней: 1. определяют требуемую площадь сечения:

А N. При подборе сечения стержней фермы фактические

òðåá R

гибкости x и y сравнивают с max=400. При окончательном подборе сечений стержней фермы рекомендуется не менять сечение поясов более чем 1 раз, а при пролетах до 24м делать постоянным по наибольшему усилию. Толщину прокладок, обеспечивающих совместную работу уголков, принимают = толщине фасонки. Расстояние м/у прокладками принимают в сжатых стержнях ≤ 40i, в растянутых ≤ 80i, где i-момент инерции уголка относительно оси, //-ой плоскости прокладки. При этом в пределах длины 1 элемента ставят не менее 2 прокладок.

2.19 Система связей зд-й с мет каркасом. Связи - важные элементы ст каркаса. Связи подразделяются на связи м/у кол и св м/у фермами.

Связи между колоннами: необх для обеспечения геометрич неизменяемости, устойчивости кол из плоск-ти рам; восприятия и передачи на фунд некоторых нагрузок (ветровых, горизонтальн от кранов); создания жесткости каркаса, необх для обеспечения норм усл-й эксплуатации; удобства монтажа. Предст собой сист распорок и жестких дисков (связевых блоков). Связев блоки - основа связей. С их пом осущ-ся прикрепление всех прочих эл-в связей к вунд. В пред темп отсека д.б. не < 1 жесткого диска по кажд ряду кол. В коротких зд-х 40-60м связев блоки уст-т в торцах зд-я (11.7 а).

Вжесткие диски (рис. 11.5) включены две колонны, подкрановая балка, горизонтальные распорки и решетка. Решетка чаще проектируется крестовой (см. рис. 11.5, а), (элементы работают на растяжение при любом направлении сил, передаваемых на диск), и треугольной (см. рис. 11.5,б), элементы работают на растяжение и сжатие. Сечения связей выполняются из уголков, швеллеров, прямоугольных и круглых труб.

Вдлинных зд-х (>60м) (рис 11.7б) температурн напряж-я м. существенно сказаться на устойчивости продольных эл-в каркаса. Поэто му связе вые блоки реком

енд-ся уст-ть в середине темп блока: усилия от ветровой нагр, действ на торец зд-я, передаются от ветровой фермы к связевому блоку ч/з распорки 2. За счет податливости креплений продольн эл-в влияние связей ослабевает => необх уст-ка 2х связевых блоков. Предельные размеры м/у вертикальн связями:

отапливаемое зд-е: расст-е от торца блока до оси ближайш связи 90м, м/у осями вертик св в 1м блоке 60м; неотапливаем и горячие цеха: 75м; 50м.

Рис 11.7 Расположение связей м/у колоннами а в коротких зданиях; б в длинных; 1- колонны; 2- рапорки; 3- ось

температурного шва; 4- подкрановые балки

Связи по покрытию Связи между фермами: создают общ пространственную жесткость каркаса, обеспечивают заданную геометрию констр-й покрытия и удобство монтажа, закрепляют сж эл-ты из плоскости ригеля, перераспределяют местн нагр, приложенн к одной из рам, на соседние рамы. Сост из горизонт и вертикальн связей. Горизонтальные связи - в плоскостях нижнего, верхнего поясов ферм и верхнего пояса фонаря, вертикальн - в плоскостях опорных и некот др стоек ферм.

Горизонтальные связи состоят из поперечных и продольн. Горизон поперечн связи по нижн поясам ферм (рис.б) размещ-т в торцах темп блоков, а при длинных блоках >144м дополнительно предусм поперечн сязи в середине блока. Гориз поперечн связи образуют путем объед-я нижн поясов 2х соседних стропильн

ферм с пом решетки. Гориз фермы восприним ветров нагр от стоек торцевого фахверка и передают ее на связи м/у кол. Растяжки м/у нижн поясами ферм закрепляют пояса ферм от

смещений, сокращая их длину из плоскости

фермы. Горизонт прод связи по нижн поясам ферм служат опорами для верхн торцов стоек продольн фахверка и вовлекает в работу соседние рамы при действии сосредоточен крановых нагр, приложенных к одной раме. Св по верхних поясам ферм (рис.а) Распорки по верхн поясу ферм обеспеч проектн положение ферм в проц монтажа и ограничивают гибкость верхних поясов из их плоскости. Роли распорок м. вып-ть прогоны, закрепленные от смещений с пом горизонт поперечн связей. Горизонт поперечн связи по верх поясу ферм по конструкции и сх размещения аналогичны связям по нижн поясам. Они служат для закрепления от смещений распорок по верхн поясам ферм и прогонов. От этих связей м. отказаться, если м/у соседними стропильн фермами связевого блока уст-ть вертикальн связи. При наличии жесткого диска покрытия из панелей/проф настила распорки м/у фермами и поперечн связями по верхн поясам необх только на перид монтажа ферм. При щаге 12 м м/у фермами связевого блока уст-т вертикальн связи, к кот прикрепляют бополнит пояс поперечн связевой фермы по нижн поясам.

1.20 Мех св-ва древесины. Нормирование расч сопротивлений древесины (3 [6], т. 3-9)

Характеризуются: прочностью, жесткостью, твердостью, ударной вязкостью. Зависят от факторов: влияния угла м/д направлением действующих усилий и направлением волокон древесины (при изменении угла наклона м/д направлениями действующих усилий и направлением волокон древесины от 0-90град расчетная прочность древесины на сжатие, смятие по всей поверхности уменьшается в 7р. - анизотропия строения);

влияния длительности действия нагрузки (древесина обладает свойством

ползучести под возд-м пост нагр наблюд-ся рост деформаций, кот со временем затухают, если нагр не превышает предельного. При снятии нагрузки в этом случае, часть деформаций исчезает сразу, а часть постепенно. Если нагрузка превышает критическ, то деформации возрастают до разрушения. Пределом длительного сопротивления древесины называется максимальным напряжением, не вызывающем разрушение деревянного образца при любой продолжительности действующей нагрузки); влияния влажности (влажность - отношение влаги, содержащейся в данном объеме древесины к массе абсолютно сухой

древесины, в %; опред-ся весовым способом

 

m m

, где m-

 

0

 

W

 

 

100%

 

m

 

 

 

 

 

0

 

 

масса влажной древесины, m0-масса обработанной абсолютно сухой древесины. 2 формы влаги: 1. свободнаязаполняющая полости клеток и межклеточное пространство; 2)связанная –находящаяся в клеточных оболочках; также различают влагу, входящую в состав веществ образующих древесину-это химически связанная, имеет значение лишь при хим. переработке древесины. Максимальное количество связанной влаги д/всех пород одинаково и составляет 30% при t20Сэта величина называется предел гигроскопичности-такое состояние древесины, при котором свободной влаги в древесине нет, а в клеточных оболочках содержится максимальное количество связанной влаги.

Прочность древесины на сжатие от влажности: Влияние влажности на прочность древесины при растяжении вдоль волокон не значительна. К кажд сочетанию t и отн W возд соотв опред установившийся W др -

равновесная W; опр-ся по спец диаграмме в завис-ти от усл-й экспл-ции дер констр-й. Сушка древесины-процесс удаления влаги из древесины путем испарения, применяют 3 сп-ба: 1. естественный (атмосферная), 2. искусственная (камерная), 3. комбинированный.Удаление свободн влаги происх легко, без изм-я линейных разм и V; < только плотность. При дальнейшей сушке в рез-те удаления связанной влаги изм-ся лин разм и V. Неравномерная сушка приводит к деф-циям дер эл-в, к появлению усушочных трещин. Чем медленнее сушка, тем < внутр напряжение, возникновение за счет изм-я разм дер эл-в и < вероятность появл-я дефектов. Пиломатериалы для изгот-я несущ деревянн констр-й рекомендуется сушить в 2 стадии: 1) естественная сушка до W=25-30%; 2)камерная сушка, при мягких режимах до стандартной влажности 12%. Влияния температуры: с > t от 20 до 50 град предел прочности на сж снижается на 20-30%, а при растяжение - на 12-15%. При отрицательных t предел прочности на сжатие при любой влажности несколько повышается за счет вкл. в работу замерзшей воды, но древесина при этом становится хрупкой, снижается ее прочность на раскалывание. Влияние пороков: Пороки - изменение внешнего вида древесины, нарушение правильности строения, целостности тканей и клеточных оболочек и пр: сучки, грибные окраски и гниение, химические окраски, повреждение насекомыми, деформации и растрескивание; пороки формы древесины, ствола (сбежистость, косослой, крен); раны, засмолки, мех повреждения и дефекты обработки. Все пороки снижают прочность древесины, в меньшей степени при работе на сжатие, смятие и изгиб, и в большей степени при работе на растяжение и скалывание. Наиб существенно влияют: сучки, нарушаюш однородность строения, вызывают образ-е местн косослоев, затрудн мех обработку; пороки формы ствола и строения др. В зависимости от наличия, количества и места расположения пороков в древесине, пиломатер. подразделяются на сорта. Согласно нормам строит констр-й допуск-ся прим-е пиломатериалов 1,2,3, но учитывая дефицитность 1-го и низкое качество 3-го, при проектировании дер констр-й ориентируются на 2-ой сорт. Нормир расчетных сопротивлений. Основн. нормир. хар-ми в

прочности древесины и фанеры явл. норматив. расч сопротивления, кот. устан. на основе рез-тов многочисл. испыт-й малых стандартных образцов или крупных образцов из пиломат-лов или круглого леса. Согласно СНиП расч. сопр-я устан. в завис. от сорта древесниы сосны и ели (табл.3). Расчет.сопр-я др.пород опр-ся умнож. осн. расчет. сопр-й на переходные коэф-ты (табл.4). Показатели прочности древесины даются при стандарт. влажности древесины. Для нормал. t-W усл.эксплуатац. констр-й. Коэф.табл. 5-9, п.3.2. При совмест. действии неск. факторов перемнож. соотв. им коэф., аналогич. образом учит-ся усл. эксплуатации и особ-ти работы эл-тов из фанеры. (СНиП п.3.5)