Файл: Ветрюк И.М. Конструкции из дерева и пластмасс учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 109

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

г22,62

0 , = ( р д + 9 з ) — = (13+32,5) — — =515</? у = 790 кГ/м.'

Прочность по вертикальным (меридиональным) сечениям на внутреннее давление, максимальный ветровой отсос и симметричную снеговую нагрузку, расположенную на верхней части купола, проверяем по формуле (209):

0 2 = ( Р д + 9 в + Р с н )

г

22,62

=

(13+32,5+41) — — = 9 8 0 > # о = 960 кГ/м.

Перенапряжение

 

 

 

980-960

— 1 0 0 « 2 % , что допустимо.

Прогиб купола определяется по формуле (211):

 

 

/ =

ЗР

3-100

 

 

=

=0,204 м.

 

 

 

д г

5-13-22,62

 

 

Анкеры для крепления купола к основанию располагаем

на расстоянии

= 0,5 м друг от друга

(рис. 141).

 

 

 

Растягивающее усилие, приходящееся на один анкер,

 

 

N&нк = 0,5 ( р д + ? в ) гU = 0,5 (13+32,5) 22,62 • 0,5=395

кГ.

 

Ставим штопорные

анкеры из круглой стали rf=16 мм, имеющие

длину

80 см, диаметр витков 10 см и шаг витков 9 см, выдерживающие усилие

около

500 кГ [12]. Оттяжки устраиваем из стального,троса диаметром 4 мм, выдер­ живающего разрывное усилие 820 кГ.

Пневмокаркасные конструкции рассчитываются на несущую способность по общим • правилам строительной механики, т. е. в элементах пневмокаркаса определяются изгибающие моменты, нормальные и поперечные силы от невыгоднейших комбинаций расчетных нагрузок и избыточного внутреннего давления воз­ духа. В сечениях наибольших усилий находят максимальные растягивающие напряжения в ткани, в которых суммируются напряжения от внешних нагрузок и от внутреннего избыточного давления воздуха. Суммарные напряжения в ткани должны удовлетворять условию (203). При расчете по деформациям определяются минимальные растягивающие напряжения в ткани, которые при любых комбинациях нагрузки не должны снижаться до нуля, т. е. удовлетворять условию (204).

* В соответствии с действующими усилиями в оболочках цилиндрической формы ткань укладывают так, чтобы направление основы было нормальным к образующей; в оболочках сферической формы основа укладывается в коль­ цевом направлении.

304


ПРИЛОЖЕНИЯ

I . График Fm, W„r, Jнт, С и 7j сечения бревен, опи­

ленных на один кант

l~kc;

2

= d-kz;

I m

I I . График J U 1 и

kz;

3 kY; 4 kw; б — kF-с = d-kc; z —

=

J6?-kj;-Wm

= W6p-kw; Fm =

F6p-kF-

VKHT сечения бревен, опиленных на 2 и 4 канта

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

 

nd*

 

 

1„т

 

1 — /бр = 54

> AIT Азр'&ъ

^ н т

i 2 — А)т =

/ б р ' & 2 >

^нх

A I T

/бр'^з.

^нт =

^нт

+ FE21

^пт = 7 _ Z X ; 5

77Г7Г", 6 з = Й 1

при =0,1465 с =

г У 2 — стороне

вписанного квадрата).

20 И. М. Ветрюк


 

I I I .

Рекомендуемый

сортамент

 

пиломатериалов

 

 

 

для несущих

деревянных

конструкций

 

 

 

 

 

(применительно

 

к

ГОСТу

 

 

8486—66)

 

 

Толщи­

 

 

 

 

 

 

 

Ш и р и н а ,

мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на, мм

100

 

130

 

150

 

180

 

 

200

220

250

16

100

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

100

 

130

 

 

 

180

 

 

25

100

 

130

 

150

 

180

 

 

32

100

 

130

 

150

 

180

 

 

. —

. —

40

100

 

130

 

150

 

180

 

 

50

100

 

130

150

 

180

 

 

200

220

60

100

 

130

 

150

 

180

 

 

200

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

100

 

130

 

150

 

180

 

 

200

220

100

100

 

130

 

150

 

180

 

 

200

220

130

— .

 

130

 

150

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

150

 

180

 

 

200

180

 

 

 

 

180

 

 

220

200

 

 

 

 

 

 

 

 

200

- —

250

220

. —

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250

 

 

 

 

 

 

 

 

250

П р и м е ч а н и е .

Размеры

пиломатериалов по

длине

установлены с градацией 0,25

и от 1 до 6,5 м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Модуль

упругости

Еф и сдвига

G<j, и коэффициенты

 

 

Пуассона

[Хф строительной

фанеры в плоскости

листа

 

 

 

(для

конструкций

 

групп

Al,

А2

и Б1)

 

 

 

Вид фанеры

 

 

 

 

 

 

Еф,

кГ/см*

Оф.кГ/см*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Фанера

клееная

березовая

марок

ФСФ и

 

 

 

 

ФК сорта В/ВВ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) семислойная толщиной 8 мм и более

 

 

85 000

 

0,07

вдоль

волокон

наружных

слоев

 

 

 

7 500

поперек волокон

наружных

слоев

 

 

70 000

7 500

0,06

б) пятислойная толщиной 5—7 мм

 

 

 

 

 

 

 

вдоль

волокон

наружных

слоев

 

 

 

95000

7 500

0,07

поперек волокон

наружных

слоев

 

 

60000

7 500

0,06

в) трехслойная толщиной 4 мм

 

 

 

 

110 000

7 500

0,07

вдоль

волокон

наружных

слоев

 

 

 

поперек волокон

наружных

слоев

 

 

50 000

7 500

0,05

2. Фанера

бакелизированная марок

 

 

 

 

 

 

 

ФБС и ФБСВ толщиной 7 мм и более

 

 

 

 

 

0,075

вдоль волокон

наружных слоев

 

 

 

 

150 000

14 000

поперек

волокон

наружных

слоев

 

 

 

110 000

14 000

0,06

П р и м е ч а н и е .

Модули

упругости

и

сдвига

для конструкций остальных групп

и конструкций, находящихся в условиях

повышенной

 

температуры

или проверяемых на

воздействие только постоянной

и временной

длительной нагрузок,

принимаются с умно­

жением их на коэффициенты табл. 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306


 

 

V .

Модули упругости

и сдвига асбестоцемента,

кГ/см2

 

 

 

 

 

 

Обозна­

 

 

 

Марка

асбестоцемента

 

 

 

 

Наименование

 

220--225

 

 

250--275

 

 

300--350

 

 

чения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

а

 

б

а

 

 

б

а

 

 

Модуль

упру­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гости

при

растя­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жении,

изгибе

и

Ер,

Ен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

000

сжатии

 

 

 

Ее

100 ООО

50

000

120

000

60

000

140

000

Модуль

сдвига

<3ф

40 ООО

20

000

45

000

30

000

50

000

25

000

 

 

V I .

Коэффициенты

условий

работы

асбестоцемента

 

 

 

Условия эксплуатации конструкций

Кратковременное увлажнение элемента кон­ струкций с последующим высыханием

Длительное увлажнение элемента конструк­ ций при отсутствии водостойкого защитного покрытия

К расчетному

К модулю

сопротивлению

деформаций

0,90 0,95

0,80 0,85

V I I . График для определения равновесной влажности древесины в зависимости от температуры и влажности воздуха

 

 

/О 20 50 Ю 50 60 70 во SO 100

 

 

Относительная влажность воздуха

1 —

t = +

60" С;

2 — t--

40°;

 

3 f =

+ 20°;

4—t =

0°C;

5—г =

— 20° С.

W

=

<7мокр

<7сух

<7сух

 

 

 

 

 

 

=100%.

20'

307


V I H . Номенклатура (перечень) строительных конструкций с применением пластмасс

 

 

Размеры

 

 

Материалы

 

 

наибольшие,

м

 

 

 

 

 

 

Название

 

 

тол­

 

 

 

 

длина

ширина

обшивки

среднего

слоя

 

щина

1

2

3

4

5

6

 

Плиты покры­

12

3

0,4

Алюминий

Пенопласт,

а также

тий теплые алю­

 

 

 

 

сотопласт из крафт-бу-

миниевые

 

 

 

 

маги или ткани с эффек­

 

 

 

 

 

тивным утеплителем (ми-

 

 

 

 

 

пора, перлит и

др.)

^•5

о. g

Область

применения

 

Вес НИИ,

 

 

 

 

 

7

 

 

8

 

 

30

Промышленные

и

об­

 

щественные

здания,

осо­

 

бенно сборные, на

про­

 

садочных

грунтах,

в от­

 

даленных

 

сейсмических

 

районах,

а

также

с

хи­

 

мической

агрессией

 

 

Плиты

покры­

6

1,5

0,3

Асбестоцемент

с

ру-

Пенопласт,

а

также

80

Промышленные

и

об­

тий

теплые

асбес­

 

 

 

лонным

ковром

или

на-

соты

из

 

древесноволок­

 

щественные

здания

 

тоцементные

 

 

 

пыленным

стеклопласти­

нистых плит, утепленные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком

 

 

 

минвойлоком,

мипорой,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перлитом

и

др.

 

 

 

 

 

 

 

 

Плиты

покры­

6

1,5

0,3

Стеклопластик

непроз-

Пенопласт, а также

со­

Промышленные

здания

тий

стеклопласти­

 

 

 

рачный

 

 

 

ты

из

древесноволокнис­

 

с химической агрессией

ковыел

 

 

 

 

 

 

 

 

тых

плит,

утепленные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

минвойлоком,

мипорой,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перлитом

и

др.

 

 

 

 

 

 

 

 

Плиты

покры­

6

1,5

0,3

Стеклопластик

свето-

Каркас

 

или

соты

из

20

Промышленные,

 

об­

тий

полутеплые

 

 

 

прозрачный

 

 

стеклопластика

или

алю­

 

щественные

и сельскохо­

светопрозрачные

 

 

 

 

 

 

 

миния

 

 

 

 

 

 

 

зяйственные

здания

 

Панели

стен

6

2,4

0,15

Асбестоцемент

 

 

Пенопласт,

а

также

20

Промышленные

и

об­

теплые асбестоце­

 

 

 

 

 

 

соты

древесноволокнис­

 

щественные

здания

 

 

ментные

 

 

 

 

 

 

 

тые или

крафт-бумажные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

эффективным

утепли­

 

 

 

 

 

телем