Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2012 в 21:43, курсовая работа
Конструкции из дерева относятся к классу легких строительных конструкций, применение которых в строительстве является одним важных направлений на пути повышения эффективности и ускорения строительного производства.
Деревянные строительные конструкции являются надежными, легкими и долговечными. На основе клееных деревянных конструкций сооружаются здания с покрытиями как малых, так и больших пролетов. Из цельных лесоматериалов строятся небольшие жилые дома, общественные и производственные здания.
Введение
Конструкции
из дерева относятся к классу
легких строительных конструкций, применение
которых в строительстве
является одним важных направлений
на пути повышения эффективности
и ускорения строительного
Деревянные строительные конструкции являются надежными, легкими и долговечными. На основе клееных деревянных конструкций сооружаются здания с покрытиями как малых, так и больших пролетов. Из цельных лесоматериалов строятся небольшие жилые дома, общественные и производственные здания.
Древесина – это единственный легкодоступный само-восполняющийся строительный материал. Огромные площади нашей страны покрыты лесами особенно ценных хвойных пород. Однако использование этих лесных богатств развивалось долгие годы по неправильному пути. В наиболее доступных районах леса вырубались в объемах, намного превышающих их естественный прирост, без принятия мер по их восстановлению. При этом много срубленного леса не вывозилось и сгнивало на месте. Это привело к истощению лесных запасов в большинстве областей нашей страны.
Древесина – относительно легкий и прочный материал, особенно в направлении вдоль ее волокон, где действуют наибольшие усилия от внешних нагрузок. Плотность сухой сосновой и еловой древесины равна всего 500 кг/м3. Это позволяет возводить деревянные конструкции пролетом до 100м и более. Древесина - микропористый материал с хорошими теплоизоляционными и санитарно-гигиеническими свойствами. Это важно для стен и покрытий жилых малоэтажных домов.
Древесина
надежно склеивается
Деревянные
конструкции имеют также
1
1
1
1
1
1 Исходные данные
Задана
схема поперечного сечения (рисунок
1). Пролет здания, l=20,2м; высота до низа
стропильной конструкции, Н=6,2м; шаг несущих
конструкций, ан=3,0м; длина здания
равна 11 шагам; тепловой режим здания –
холодный; место возведения здания – город
Львов; конструкция кровли – клеефанерная
панель покрытия.
Рисунок
1- Схема поперечного сечения рамы
Ригелем является треугольная ферма со сжатыми опорными раскосами, колонна – клееная армированная стойка.
2 Расчет и конструирование ограждающих конструкций покрытия.
2.1 Расчет плиты покрытия
Подобрать
и проверить сечение
Таблица
2.1 - Нормативная и расчётная
Вид нагрузки | Норматив-ная нагрузка Fk | Коэффи-циент
нагрузки
|
Расчётная нагрузка Fd |
Постоянная:
3 слоя рубероида Плита с фанерными полками и деревянным каркасом |
0,1 0,3 |
1,3 1,1 |
0,13 0,33 |
ИТОГО: | =0,4 | =0,46 | |
Временная (снеговая) нагрузка | =0,525 | 1,6 | =0,84 |
Полная нагрузка на 1м2 покрытия | Fk =0,925 | Fd =1,30 |
Для Львова снеговая нагрузка равна 0,7 кПа=0,7 кН/м2;
Согласно [2] п. 5.1 нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия
Qk =
Qk = 0,7•0,751 = 0,525 кПа.
Где μ = L/(8•f),
μ = 20,2/(8•3,36) = 0,751 – коэффициент, учитывающий форму покрытия (прил.3 схема 2 [2]),
f =
f = = 3,36 м. ― высота фермы.
При - коэффициент надежности для снеговой нагрузки γf=1,6, согласно п. 5.7 [2].
Принимается
предварительное сечение
l = (B - 4b )/3 = (1,5- )/3 =0,447 м. (2.1)
Расчётные усилия в сечениях плиты:
изгибающий момен :
Мd=
;
поперечная сила:
Vd= . (2.3)
Местный изгибающий момент в верхней обшивке
Мd1=Pl
Требуемая толщина фанерной обшивки:
= . (2.5)
Принимаются фанерные обшивки одинаковой толщины = 1 см.
Геометрические характеристики сечения плиты:
расчётная ширина обшивок:
b=0,9B=
общее сечение продольных рёбер:
полная высота сечения:
h=h
Положение нейтральной оси: z=h/2=11/2=5,5см.
Момент инерции сечения:
Id=
I + Imod=
Id=135·1(5,5-1/2) . (2.6)
Момент сопротивления сечения:
W=I/(0.5h)= . (2.7)
Статический момент обшивки относительно нейтральной оси:
S=b (z- /2)=135·1(5,5-1/2)=675см =0,000675м . (2.8)
Момент сопротивления сечения обшивки расчетной шириной b=1 м:
W = = . (2.9)
Расчётные сопротивления фанеры сжатию, растяжению вдоль наружных волокон, изгибу поперёк волокон и скалыванию: fd =12МПа; ftd =14МПа; fvd=6,5МПа, fu =0,8МПа.
Проверки несущей способности плиты. Проверка несущей способности верхней обшивки при сжатии и устойчивости при изгибе:
отношение а/ =44,7/1=44,7.
Коэффициент устойчивости:
=1-( а/
)/5000=1-44,7
/5000=0,6.
Напряжение
=0,00142/0,0014=1,35МПа
fvd =6,5МПа.
Проверка обшивки при скалывании от изгиба:
ширина площади скалывания:
b=b
=4·4=16см=0,16м.
=Vd/(Ib)=0,00191·0,000675/(0,
=0,8МПа.
Проверка
обшивки при местном изгибе: напряжение
=0,00142
/(12,5·10
)=0,1136МПа
fvd=6,5МПа.
(2.13)
Проверка относительного прогиба плиты от нормативной нагрузки.
Fk =0,925 кН/м.=0,000925МН/м.
Модуль
упругости фанеры Е= 9000 МПа;
uq
=(5/384)( Fk l
uq
=(5/384)(0,000925·2,95
/(0,925·9000·0,00008083))=0,
=0,004.
Следовательно,
клеефанерная плита имеет прогибы,
от нормативных нагрузок, не превосходящие
допускаемых, и её несущая способность
по отношению к расчётным
2.2 Расчет прогонов
Принимаем
для консольно-балочного
Определяем собственный вес прогона в покрытии по формуле:
, (2.15)
где Gk=0,4 кН/м2 – нормативная постоянная нагрузка;
Qk=0,525 кН/м2 – нормативная снеговая нагрузка;
l=B=3,9 м – пролет прогона, м.
Kсв=9,07 – коэффициент собственного веса прогона для l=3,9м;
Коэффициент собственного веса прогона определяем интерполяцией по зависимости Ксв=8…12 при l=3…6м.
Постоянная нагрузка от покрытия на 1м2 плана, включая вес прогона:
;
; (2.17)
где Gd=0,46 кН/м2 – расчетная постоянная нагрузка.
- коэффициент надежности по нагрузке для деревянных конструкций;
Полная погонная нагрузка на прогон:
(2.18)
(2.19)
Информация о работе Деревянные конструкции промышленного здания