Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры по ДК готовые.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
27.32 Mб
Скачать

7. Работа др-ны на изгиб, смятие, скалывание.

И згиб Испытание балок L=300 сеч 20х20 При увелич нагр измен эпюра напряж в верхней зоне появляется бугристость Разруш от разрыва нижн волокон

В круглой форме прочность > чем в пиломатер. Сучки влияют по-разному при растяжении и сжатии.Смятие –местное сжатие. Возникает в

м есте контакта. Опаснее см и сж попер волокон. 1- за счет общего сжатия тела и клеток 2- за счет смятия весенн др-ны 3- за счет смятия осенней др-ны. . Предел прочн зависит от распределения нагрузки

  1. смятие по всей пов-ти

2- смятие на части длины

  1. смятие на части длины и ширины

  2. (под шайбами) Самые большие показ прочности в 3 случае, тк сила приложена не на всю древесину.Скалывание - деформация сдвига-среза вдоль волокон. Разрушение

хрупкое, мгновенное. Закон Гука для сдвига

8 Пороки др-ны и их влияние на механич св-ва.

Пороками считают недостатки отдельных участков древесины, снижающие ее качество и ограничивающие возможность ее использования.

Дефектами называют пороки древесины механического происхождения, возникающие в ней в процессе заготовки, транспортирования, сортировки, штабелевки и механической обработки.

Пороки делятся на 10 групп

1. Сучки

2. Грибные окраски и гнили

3. Химические окраски

4. Повреждения насеком

5. Трещины деформации

6. Пороки формы ствола и строения

7. Раны

8. Ненормальные отложения

9. Механические повреждения

10. Дефекты обработки

Влияние на механические св-ва:

Пороки по-разному сказываются при работе на растяжение, сжатие и изгиб, скалывание и смятие. И ограничение пороков связано с видом работы элемента в конструкции

9. Обеспечение долговечности деревянных конструкций

1) Защита конструкций от увлажнения и биологического разрушения.

Для предотвращения увлажнения деревянных конструкций их следует делать открытыми, хорошо про­ветриваемыми, по возможности доступными для осмотра, профилакти­ческого ремонта и защитной обработки.

Несущие деревянные конструкции располагают либо в пределах ота­пливаемой части здания, либо вне ее. Если несущая конструкция из отапливаемого помещения проходит через ограждающую в неотапли­ваемое, то в местах пересечения ее защищают специальными бандажа­ми. Зазоры между поверхностями конструкции и отверстиями ограж­дения тщательно утепляют минеральной ватой и герметизируют пороизолом или пористой резиной на мастиках.

Опорные части, расположенные в гнездах наружных каменных стен, оставляют открытыми внутрь помещения. Заделывать гнезда запре­щается. Их задние стенки утепляют биостойкими утеплителями в со­ответствии с теплотехническим расчетом. Под несущую конструкцию укладывают 2 слоя гидроизоляционного рулонного матеала.

10. Влияние направления волок, температуры и влажности на механические свойства древесины.

Влияние влажности. При повышении влажности древесины от 0 до точки насыщения волок примерно до 30% ее прочность, в том числе и длительная, уменьшается, деформативность увеличивается и модуль упругости снижается. В наименьшей степени влажность влияет на ударную прочность и на прочность при растяжении вдоль волокон. При изменении влажности на 1% прочность меняется на 3-5 %. Повышение влажности свыше точки насыщения волокон не приводит к дальнейшему снижению ее прочности.

Стандартная влажность древесины 12%. Приведение к стандартной влажности по ф-ле:

В12W*{1+α*(W-12)} ф-ла приведения действительна в пределах изменения влажности 8-23%

Влияние температуры. Опыты показывают, что предел прочности при любой влажности зависит от температуры, с ее повышением прочность уменьшается, с понижением- увеличивается. При большой влажности и отрицательных температурах влага в древесине превращается в лед получается замороженная древесина, прочность которой на сжатие, поперечный изгиб, скалывание и раскалывание возрастает. В тоже время замороженная древесина становиться более хрупкой, снижается сопротивление ударному изгибу.

Модуль упругости при повышении температуры понижается, что увеличивает деформативность деревянных конструкций. Уменьшение прочности при повышенных температурах, осложненное усушкой в присучковом кослое, является основной причиной наблюдавшихся иногда разрывов деревянных элементов конструкций в жаркие летние месяцы, когда напряжение в элементах значительно ниже, чем зимой.

Предел прочность при данной температуре к прочности при стандартной температуре 200С по ф-ле

σ20= σт+β*(Т-20)

Ф-ла действительна в пределах Т=10-500С. Пересчет к температуре 200 С должен поизводиться после пересчета к влажности 12%

Влияние направления волокон. Главные направления: вдоль и поперек.