Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2013 в 20:25, курсовая работа
Устройство вертикальных связей в виде подкосов нецелесообразно. Если по длине здания будет действовать снеговая нагрузка различной интенсивности, то подкосы не предупредят, а наоборот, будут способствовать выпучиванию закрепляемого ими пояса фермы. Связи рассчитывают на усилия, направленные перпендикулярно плоскости раскрепляемой конструкции. В случае раскрепления верхнего сжатого пояса ферм связями, расположенными в плоскости покрытия, расстояние между узлами закрепления устанавливают в соответствии с условиями гибкости пояса из плоскости фермы.
Устройство вертикальных связей необходимо при любой схеме конструкции. Во многих случаях сечения элементов связей приходится назначать по конструктивным соображениям, при этом предельная максимальная гибкость элементов не должна превосходить нормативную.
Введение 5
1 Компоновка каркаса 7
2 Расчет панели покрытия 7
2.1 Исходные данные 7
2.2 Компоновка рабочего сечения панели 7
3 Расчет трёхшарнирной рамы 14
3.1 Выбор конструктивного решения рамы 14
3.2 Расчет биссектрисного сечения 17
3.3 Расчет нормального сечения 19
3.4 Расчет на скалывание 19
3.5 Расчет плоской формы деформирования 20
3.6 Расчет и конструирование узлов 21
4 Расчет колонны 28
4.1 Определение нагрузок и геометрических размеров колонны 28
4.2 Статический расчет колонны 28
4.3 Расчет сопряжения колонны и фундамента 28
Заключение 29
Литература 30
Минск, 2010
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Белорусский национальный технический университет
Кафедра «Металлические и деревянные конструкции»
Курсовой
проект
по дисциплине
«Конструкции
из дерева и пластмасс»
на тему
«Деревянное каркасное здание»
Выполнил
Студент группы 112146 М.А. Лихимович
Принял А.В. Окавитый
РЕФЕРАТ
Стр. |
30, |
рис. |
11, |
табл. |
3, |
источников |
10, |
приложений |
-. |
ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС, ПАНЕЛЬ ПОКРЫТИЯ, РАМА, КОЛОННА ФАХВЕРКА, НАГРУЗКА, НАГЕЛЬ, ПОЯС, СТОЙКА, РАСПОРКА.
В курсовом
проекте произведен расчет и конструирование
элементов деревянного
Литература 30
Введение
Применение деревянных конструкций
значительно расширилось в
Плоскостные конструкции
предназначены для восприятия нагрузок,
действующих в их плоскости. В
зданиях или сооружениях
Устойчивость каркасного
здания при шарнирном опирании стоек
на фундаменты и шарнирном примыкании
их к элементам покрытия можно
создать лишь в том случае, если
конструктивные элементы покрытия и
стен не только будут достаточно прочными,
жесткими и устойчивыми для восприятия
всех действующих на них нагрузок,
но и создадут неизменяемые, жесткие
и устойчивые диафрагмы. Участие
ограждающих частей здания в обеспечении
его пространственной устойчивости,
которую устанавливают
Устойчивость и жесткость
зданий, собираемых из готовых щитов
дощато-гвоздевой или
Горизонтальные связи, воспринимающие ветровую нагрузку, образуют в плоскости верхних поясов двух соседних несущих конструкций решетчатую ферму, которая передает действующие в ее плоскости усилия на продольные стены.
Основным типом поперечных вертикальных связей являются жесткие связи, соединяющие попарно вдоль здания соседние конструкции. Вертикальные связи не следует делать непрерывными по всей длине здания, так как при обрушении по какой-либо причине одной из несущих конструкций она перегрузит через связи соседние конструкции, что может привести к последовательному обрушению всего покрытия.
Устройство вертикальных
связей в виде подкосов нецелесообразно.
Если по длине здания будет действовать
снеговая нагрузка различной интенсивности,
то подкосы не предупредят, а наоборот,
будут способствовать выпучиванию
закрепляемого ими пояса фермы.
Связи рассчитывают на усилия, направленные
перпендикулярно плоскости
Устройство вертикальных связей необходимо при любой схеме конструкции. Во многих случаях сечения элементов связей приходится назначать по конструктивным соображениям, при этом предельная максимальная гибкость элементов не должна превосходить нормативную.
Согласно заданию, размеры одноэтажного однопролетного деревянного здания в осях 21 ´ 36 м. Низ стропильных конструкций находится на отметке 3,4 м от уровня чистого пола. Шаг стропильных конструкций — 4,5 м. Ограждающие конструкции — тёплые клеефанерные панели с дощатым каркасом. Стеновые панели — самонесущие. Несущим элементом поперечной рамы одноэтажного однопролетного деревянного здания является трёхшарнирная рама из прямолинейных элементов. Колонны фахверка цельнобрусчатые с шарнирным опиранием.
Фрагмент плана здания приведен на рисунке 2. Схема поперечной компоновки здания приведена на рисунке 1.
Рисунок 1.1 – Поперечная компоновка здания.
Рисунок 1.2 – План здания.
2. Расчет клеефанерной панели покрытия
2.1. Выбор конструкции панели покрытия
Согласно заданию на проектирование для расчета холодной панели покрытия принимаем:
- кровля – профилированный стальной настил;
- обшивка – водостойкая фанера клееная березовая марки ФСФ сорта не нижеIII/IV;
- каркас панели – ель второго сорта;
- воздушная прослойка – вентилируемая вдоль панели;
Принимаем толщину фанеры 8мм. Направление волокон наружных шпонов фанеры в нижней обшивке должно быть продольным для обеспечения стыкования фанеры «на ус» и для лучшего использования прочности фанеры.
Шаг стропильных конструкций – B=4,5м.
Для дощатого каркаса применены доски сечением 32H169мм. продольные и поперечные ребра.
Рекомендуемая высота панели должна находиться в пределах 1/30 ¸ 1/20 пролёта панели, т. е. .
Высота панели: hп =8+169+8=185мм
Длина панели: Lп = B–0,02 =4,5–0,02 = 4480 мм
Ширина панели: bп = 1,5–0,01 = 1,49 мм
Величина опирания панели
должна быть не менее 55мм, то расчетный
пролет равен: L0=l–2•2/3•55=4480-2•2/3•55=
Каркас панели состоит из четырех продольных ребер.
Расстояние между ребрами в осях: a = (1490-4•32)/3= 454мм.
Рис.2.1 Клеефанерная панель
2.2. Определение нагрузок на панель
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия определяется по формуле:
где: – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в зависимости от района строительства. Согласно [2, карта 2] город Могилёв расположен в II – ом снеговом районе. Нормативное значение снеговой нагрузки для него ;
– коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. Согласно [2, прил.3] , так как .
Нагрузки на панель приведены в таблице 1.
Сбор нагрузок на 1 м² панели покрытия
Таб. 1
№ |
Состав покрытия |
Нормативная , кН/м2 |
gf |
Расчетная , Н/м2 |
I. Постоянная нагрузка | ||||
1 |
Кровля из профилирванного
стального настила |
0,150 |
1,05 |
0,1575 |
2 |
Бруски из ели сеччением 40х40 |
0,021 |
1,1 |
0,0231 |
3 |
Верхняя фанерная обшивка |
0,056 |
1,1 |
0,0616 |
4 |
Продольные ребра каркаса |
0,072 |
1,1 |
0,0792 |
5 |
Утеплитель пенополиуретан ρ=15кг/м3 |
0,016 |
1,2 |
0,0192 |
6 |
Битумная мастика |
0,020 |
1,2 |
0,024 |
7 |
Поперечные ребра каркаса |
0,012 |
1,1 |
0,0132 |
8 |
Нижняя фанерная обшивка |
0,056 |
1,1 |
0,0616 |
Итого постоянная по форме покрытия: |
0,403 |
– |
0,4394 | |
Нагрузка на горизонтальную
проекцию |
0,415 |
– |
0,453 | |
II. Временная нагрузка | ||||
9 |
Снеговая нагрузка |
1,2 |
1,6 |
1,92 |
Всего: |
1,615 |
2,373 |
Коэффициенты надежности по нагрузке приняты в соответствии с [2, табл.1]. Так как , то коэффициент надёжности для снеговой нагрузки [2, п.5.7].
Полная нагрузка на панели покрытия:
- нормативная постоянная ;
- нормативная полная ;
- расчетная полная ;
2.3. Определение геометрических характеристик панели покрытия
Определим расчетный пролет
панели покрытия (величина опирания панели
должна быть не менее 55 мм.): L0=l–2•2/3•55=4480-2•2/3•55=
Рис.2.2 Расчетная схема панели покрытия
Проверим условие .
где: - расстояние между осями продольных ребер.
Тогда приведенная
расчетная ширина фанерных
где: - ширина панели покрытия.
Рис.2.3 Приведенное расчетное сечение панели покрытия
Геометрические характеристики
поперечного сечения
Вычислим момент инерции приведенного сечения:
где: - модуль упругости для фанеры марки ФСФ сорта В/ВВ толщиной - модуль упругости древесины.
Определим момент сопротивления приведенного сечения:
.
2.4 Расчет на продавливание от монтажной нагрузки:
Каркас состоит из 4-х продольных ребер. Шаг ребер назначаем из расчета верхней фанерной обшивки на местный изгиб поперек волокон от сосредоточенной силы как балки, заделанной по концам у ребер шириной 1000 мм (п.7.3.1.12 СНБ 5.05.01-2000).
Принимается расстояние между ребрами в осях a=500 мм
Момент в обшивке .
Момент сопротивления обшивки
Напряжения от изгиба
fpm.90.d = 6,5 МПа – таблица 6.12 ТКП 45-5.05-146-2009
kmod=1,2 – для 2-го класса условий эксплуатации, таблица 6.3 ТКП 45-5.05-146-2009
γn =0,95– коэффициент надежности по назначению, СНиП 2.01.07-85* Приложение 7, п.2.
2.5. Расчет панели на прочность
Максимальный изгибающий момент в середине пролета панели покрытия составит:
Проверяем устойчивость сжатой обшивки:
где: - расчётное сопротивление фанеры сжатию в плоскости листа вдоль наружных слоёв;
kpf - коэффициент продольного изгиба, определяемый по формуле:
Прочность верхней сжатой обшивки обеспеченна.