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: 110

Скачиваний: 0

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

Табл. 13. Коэффициенты условий тн для конструкций при воздействии некоторых кратковременных и особых нагрузок

 

 

Для всех видов

 

 

Нагрузка

сопротивления,

Для

смятия

п.п.

кроме

смятия

поперек

волокон

 

 

 

поперек

волокон

 

 

1

Ветровая

1,2

1,4

2

Монтажная, кроме указанной в п. 4

1,2

1,4

3

Сейсмическая

1,4

1,6

4Для опор воздушных линий

5Гололедная и монтажная (при

 

монтаже проводов)

1,45

1,6

6

При обрыве проводов и тросов

1,9

2,2

П р и м е ч а н и е . Расчетные сопротивления древесины при расчете конструкций на воздействия, предусмотренные данной таблицей, повышают независимо от введения коэффициента для учета основных или особых сочетаний нагрузок.

 

Табл. 14.

Дополнительные

коэффициенты

т1

 

 

 

для гнутых элементов

 

 

 

 

 

Коэффициент m r H при отношении

г/а

Вид

напряженного

 

 

 

 

 

состояния элементов

125

150

200

250

500 и более

 

 

Сжатие

и изгиб

0,7

0,8

0,9

1

1

Растяжение

0,5

0,6

0,7

0,8

1

О б о з н а ч е н и я : г — радиус кривизны гнутого элемента; а — размер сечения одной изгибаемой доски или бруска в направлении радиуса кривизны.

§13. ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ

Расчет центрально-растянутых элементов с симметричным ослаблением сечения производится по формуле

 

<У= -Б—

< Я Р )

(5)

где ./V расчетная продольная

сила;

 

R P

— расчетное сопротивление растяжению;

 

F H T

— площадь нетто (ослабленная площадь сечения

элемен­

 

тов).

 

 

38


 

Табл.

15.

Нагрузки и коэффициенты

перегрузки для зданий

 

 

 

 

 

и

промышленных сооружений

 

 

 

 

 

 

Виды нагрузок

 

 

Нормативная

Коэффициент

 

 

 

 

 

 

нагрузка, кГ/м2

перегрузки

Собственный вес конструкций, за исключением По проектным

 

веса термоизоляционных плит и засыпок

данным

1,1

Собственный

вес термоизоляционных

плит и за­

 

 

сыпок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

То же

1,2

Вертикальные

и

горизонтальные

нагрузки

от

 

 

кранов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

1,3

Снеговая

нагрузка

 

 

 

 

 

По

СНиП

1,4

Ветрорая

нагрузка

 

 

 

 

 

То же

1,2

Нагрузка

на

чердачные

перекрытия

 

 

75

1,4

Нагрузка

в квартирах,

лечебных

учреждениях

 

 

(за исключением вестибюлей и залов),

 

детских

са­

 

 

дах,

яслях

с учетом веса обычного оборудования

150

1,4

Нагрузки

в общежитиях,

классных

комнатах,

 

 

бытовых помещениях

промышленных

 

цехов

 

200

1,4

Нагрузки

в коридорах

и залах театров, кино,

 

 

клубов, вокзалов

 

 

 

 

 

 

 

400

1,2

Нагрузки в производственных помещениях про­

 

 

мышленных

предприятий,

складах,

торговых

 

 

залах

магазинов—по

действительной

нагрузке,

 

 

но не

менее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Не менее 1,2

Требуемая площадь растянутых элементов

«ослАр

где &осл коэффициент, учитывающий ослабление сечения эле­ мента, принимаемый для предварительного подбора

сечения в пределах от 0,8

до 0,5

(наибольшая площадь

ослабления не должна

превышать 0,5

F § v ) :

,

5

F нт

 

 

"осл—

 

 

 

 

•Гбр

 

 

 

При определении расчетной

площади

F H T

все ослабления

в элементе считаются совмещенными в одном сечении, если они расположены на участке длиной не более 20 см вдоль элемента (рис. 13).

Несущая способность растянутых элементов деревянных конструкций зависит от качества лесоматериалов. Наличие суч­ ков, косослоя, червоточины и ослаблений отверстиями значитель-

39



но снижает расчетное сопротивление древесины на разрыв вдоль волокон. Поэтому растянутые элементы деревянных конструкций отнесены к первой категории элементов несущих конструкций,

Рис. 13. Характер разрыва растянутого элемента по ослабленному сечению в пределах расчетного участка длиной 20 см.

к качеству древесины которых предъявляются более высокие тре­ бования (см. приложения X I I и X I I I ) .

§ 14. ЦЕНТРАЛЬНОЕ СЖАТИЕ

Наличие пороков и ослаблений в сжатых элементах в силу упругопластической работы древесины сказывается в меньшей степени на их несущей способности, чем в растянутых. Сжатые элементы отнесены ко I I категории несущих элементов деревян­ ных конструкций.

Расчет центрально-сжатых элементов цельного сечения про­ изводится:

на

прочность

N

 

а-

 

(7)

на

устойчивость

 

 

 

N

 

 

(8)

 

 

расч

где R C — расчетное сопротивление сжатию древесины вдоль во­ локон;

цг— наименьший коэффициент продольного изгиба; ^расч расчетная площадь поперечного сечения стержня:

при отсутствии ослаблений или прн ослаблениях, не выходящих на ребро

и не превышающих 0,25^бр,

FVSLC4=FUV;

 

 

 

при

ослаблениях, не

выходящих на

ребро, но

превышающих

0,25Fe p ,

расч -

" FBT',

 

 

 

 

при

симметричных

ослаблениях,

выходящих

на ребро

элемента,

/''расч ^ ^ н т -

Для определения коэффициента продольного изгиба <р нахо­ дится расчетная гибкость элемента

40


где /о — расчетная длина элемента; г — наименьший радиус инерции сечения сжатого элемента:

для прямоугольного сечения b-h

(10)

бр для круглого сечения

где /бр момент инерции брутто рассматриваемого сечения; Fep — площадь брутто поперечного сечения.

Входящий в формулу (8) коэффициент продольного изгиба ср представляет собой отношение критического напряжения а к р , т. е. напряжения, при котором стержень теряет устойчивость, к пре­ делу прочности Rup древесины на сжатие вдоль волокон:

 

а к р

л2Е

 

 

ф = - н =

_ r i b

О 2 )

отсюда

Апр

Л Апр

 

Окр — фА'пр-

 

 

 

Таким образом, коэффициент ф < 1 можно рассматривать

как

поправочный коэффициент, на который надо умножить предел прочности, чтобы получить критическое напряжение упругого стержня.

В выражение (12)

входит отношение модуля упругости Е

к пределу прочности Rnp

материала. Это отношение для древе­

сины не зависит ни от породы и степени влажности, ни от дли­ тельности действия нагрузки; его можно считать постоянным и

равным

£ , : / ? П р=312 . Подставив эту величину

в формулу (12),

найдем

 

 

 

 

 

ЗЮО

 

 

 

Ф = " 1 Г - -

( » з )

Поскольку критическое напряжение определено по формуле

 

 

п2Е

 

Эйлера

а

к р = rлr - ^ A V I H ? ) действительной в

пределах пропор-

41