8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 239 240 241 242 243 244 245 ... 290

гк/а = 150 тгн = 0,8; для гк/<я=200 тгн = 0,9; для гк/а>250 тгн = 1; при определении Rp для гк/а=150 тгн = 0.6; для гк/а=200 тгн = 0,7; для гк/а=250 тгн = 0,8; для гк/а>500 тгн = 1;

т0 - при расчетах растянутых элементов с ослаблениями в сечении и изгибаемых элементов из круглых лесоматериалов с подрезкой в сечении, то=0,8;

та - при расчетах элементов, пропитанных антипиренами, та = 0,9;

тпжтр - при определении Rp для неклееных элементов в конструкциях построечного изготовления,= 0,7;

у„ - коэффициент надежности по назначению сооружения, его учитывают делением на него расчетного сопротивления ( для сооружений I класса у„ = 1, II класса у„ = 0,95, III класса - уп = 0,9).

Модуль упругости воздушно-сухой древесины принимают независимо от ее породы: вдоль волокон Е= 104 МПа, поперек волокон Ego = 400 МПа. Расчетное значение модуля упругости определяют с учетом коэффициентов условий работы тв, тТитд.

33.2. Расчет элементов деревянных конструкций

33.2.1. Центрально растянутые элементы

Для сосны и ели с влажностью 15% средний предел прочности при растяжении вдоль волокон составляет примерно 100МПа. Но из-за большого влияния пороков (сучков, присучкового косослоя) принимаемое расчетное сопротивление растяжению сравнительно невелико. Для древесины 1-го сорта оно равно ЮМПа, для древесины 2-го сорта - 7 МПа.

Сопротивление древесины растяжению поперек волокон исключительно мало, поэтому в деревянных конструкциях нельзя допускать такую работу древесины.

Деревянные конструкции при растяжении разрушаются почти мгновенно, поэтому при проектировании в сильно напряженных растянутых элементах дерево следует заменять сталью.

Расчет центрально растянутых элементов из древесины при усилии, действующем вдоль волокон центрально к ослабленной площади сечения, следует производить по формуле


N

(33.2)

где N - расчетная продольная сила; FHm- площадь рассматриваемого поперечного сечения нетто, при этом ослабления, расположенные по длине элемента на участке менее 20 см, принимают совмещенными в одном сечении (рис. 33.1); Rp - расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон.

Разрыв по зигзагу

•СО-

1

>

<

Г

20

-.

cm

Рис. 33.1. Совмещение ослаблений в одном сечении

33.2.2. Центрально сжатые элементы

Средний предел прочности древесины при сжатии вдоль волокон составляет примерно АО МПа, а расчетное сопротивление - 13 МПа. Предел прочности древесины при сжатии примерно в 2,5 раза ниже предела прочности такой же древесины на растяжение, а расчетное сопротивление сжатию больше расчетного сопротивления растяжению. Наличие пороков и ослаблений в сжатых элементах в силу упруго-пластической работы древесины влияет в значительно меньшей степени на их несущую способность. Поэтому дерево рекомендуется применять в элементах конструкций, работающих на сжатие и сжатие с изгибом.

Расчет центрально сжатых элементов следует производить по формулам:

на прочность

N

-(33.3)


на устойчивость

N

<RC,(33.4)

расч

где Rc - расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон; ф - коэффициент продольного изгиба; FHm - ослабленная площадь поперечного сечения (нетто) элемента; Fpac4 - расчетная площадь поперечного сечения на устойчивость.

Расчетную площадь принимают: при отсутствии ослабленийFpaC4= F6p; при ослаблениях, не выходящих на кромки элемента, если площадь ослаблений не превышает 25% F6p, FpaC4 = F6p; то же, если площадь ослаблений превышает 25 % F, Fpac4 = (4/3)Fwn; при симметричных ослаблениях, выходящих на кромки элемента, FpaC4 = F.

При несимметричном ослаблении, выходящем на кромки, элементы рассчитываются на внецентренное сжатие.

Коэффициент продольного изгиба ср следует определять по формулам:

при гибкости элемента Я < 70

(р = \-а

Я А

vioo

(33.5)

при гибкости элемента Я > 70

Я

где а = 0,8 для древесины и а = 1 для фанеры; коэффициент /1=3000 для древесины и А=2500 для фанеры.

Гибкость цельных элементов определяют по формуле

Я=-,(33.7)

г

где 10 - расчетная длина, зависящая от способа заделки опор (рис. 33.2); г - радиус инерции сечения элемента, определяемый по формуле

(33.8)



0 ... 239 240 241 242 243 244 245 ... 290