Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками.

Содержание

Введение

1. Исходные данные

2. Расчет плиты покрытия с фанерной обшивкой.

3. Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками.

4. Расчет двускатной балки.

5. Статический расчёт двухшарнирной рамы.

6. Определение усилий в стойках рамы.

7. Расчёт узлов рамы.

8. Карнизный узел.

Список используемой литературы.

Введение

Применение клееных деревянных несущих конструкций в сочетании с лёгкими ограждающими конструкциями обеспечивает, по сравнению с железобетонными, снижение веса здания в целом в 2,5-3 раза, экономии стали до 4,3кг/м3, снижении трудозатрат в 1,5-1,8 раза и стоимости по приведённым затратам на 7-10%.

Современное строительство ведётся с широким использованием эффективных материалов и облегчённых конструкций. Материалы для облегчённых покрытий следует выбирать с учётом степени воздействия на них с внутренней среды помещения. Для ограждающих конструкций следует применять материалы, обладающие достаточной механической прочностью, и стойкостью против влаги, коррозии и возгорания.

Ограждающие конструкции зданий проектируют холодными и утеплёнными. Они могут изготавливаться в построечных условиях из отдельных элементов и в заводских в виде готовых плит и панелей. Ограждающие конструкции покрытий делятся на чердачные и бесчердачные. В покрытиях функции ограждения выполняют кровли и поддерживающие их настилы, в стенах гидроизоляционные материалы, закрепляемых в обшивке.

В отапливаемых зданиях для предохранения от потерь тепла в покрытиях и стенах укладывают утеплители, располагаемый с наружной (холодной) стороны ограждения. Рекомендуется применять лёгкие несгораемые или трудносгораемые утеплители в виде жёстких или полужёстких плит.

Для предохранения ограждения от конденсационного увлажнения применяют пароизоляцию, которую ставят с внутренней (тёплой) стороны ограждения. Для неё используют рулонные материалы: толь, пергамин и синтетические плёнки.

Бесчердачные покрытия с относительной влажностью воздуха помещения до 60% устраивают беспустотными, а с большой влажностью - пустотными, в которых предусмотрены сквозные продухи для удаления лишней влаги из толщины покрытия. Настилы покрытий поддерживаются стропилами или прогонами, обшивка стен прогонами.

В связи с переходом на индустриальный метод в строительстве широкое распространение получили крупноразмерные плиты покрытий и панели стен с деревянным каркасом и обшивками из фанеры, асбестоцементных листов и древесных плит.

Исходные данные

Район строительства - г. Воронеж

Тепловой режим здания - теплый

Вес снегового покрова - Sо= 1 кН/м2

Ветровое давление - W0=0,3 кН/м2

Утеплитель - жесткие пенопластовые плиты - δ=40 мм, γ=100 кг/м3

L=18м

H=3,8м

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

2. Расчёт плиты покрытий с фанерной обшивкой.

Выбираем ребристую конструкцию панели с размерами в плане 5980x1470мм с четырьмя продольными рёбрами.

Обшивки применяем: верхнюю из семислойной фанеры марки ФСФ толщиной 10мм, а нижнюю из пятислойной, толщиной 8мм. Для удержания утеплителя в проектном положении применяем решётку из брусков 25х25мм, которые крепятся гвоздями к рёбрам.

Высоту рёбер принимаем согласно рекомендациям проектировании:

(1/20÷1/40)l, принимаем:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru ,

тогда с учётом сортамента досок принимаем 50х 175мм, а после фрезерования их размеры получаются 49x174мм.

Определим собственный вес панели:

1) фанерные обшивки: (0,008+0,01)6500=117 Н/м2

2) рёбра: (0,046·0,174)((5,98∙4+0,43∙15)/(6∙1,5))5000=143,9 Н/м2

3) прижимные бруски: 0,025·0,025·5000∙12((1,43∙3+0,43∙6)/6∙1,5)=28,6 Н/м2

Итого собственный вес панели без утеплителя: qпан=289,5 Н/м2

Вес рубероидной кровли: 100·1=100 Н/м2

Вес утеплителя: qут=40 Н/м2

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

Нагрузку на панель вычисляем по таблице:

Наименование Нормативная нагрузка, Н/м2 Коэффициент надежности по нагрузки, γf Расчетная нагрузка, Н/м2
Собственный вес панели 289,5 1,1 147,57
Утеплитель 1,2
Рубероидная кровля 1,1
Постоянная нагрузка 429,5 1,1 476,45
Снеговая нагрузка 1,43
Полная нагрузка 1689,5   2276,45
Погонная нагрузка 1689,5∙1,48= 2500,46 Н/м   2276,45∙1,48= 3369,15 Н/м

Изгибающий момент:

Мmax= 3369,15·5,982/8=15060,27 Н·м

Перерезывающая сила:

Qmax =3369,15·5,98/2=10073,75 Н

При расчете плит покрытий на прочность и по прогибам фактическое поперечное сечение плиты заменяется приведен­ным и алгоритм расчета следующий:

1. Определяется коэффициент приведении nф, равный отношению модулей упругости, определяется по формуле:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru , (1.1)

где Еди Еф - модули упругости древесины и фанеры соответст­венно.

nф=10000/9000=1,11

Приведенная ширина панели равна:

bпр=0,9·3b+4 bр=0,9·43,2·3+4·4,6=135 см

2. Геометрические характеристики приведенного сечения определяются по следующим формулам:

Площадь приведенного сечения: Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru , где Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru - площадь поперечного сечения фанерной нижней растянутой обшивки;

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru см².

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru - площадь поперечного сечения фанерной верхней сжатой обшивки;

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru см².

Fд – площадь поперечного сечения древесины ребер;

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru см².

nр – количество ребер, bд – суммарная ширина деревянных ребер;

hд – высота деревянных ребер.

Коэффициент привидения nф, равный отношению модулей упругости, определяется по формуле:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru , где Eд и Eф - модули упругости древесины и фанеры соответственно.

Приведем материал плиты к материалу верхней обшивки

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru ; Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru ;

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru см².

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

Площадь поперечного сечения верхней сжатой обшивки

Евф=b вф.р ·δв=0,8·135=108 см2

Нижней растянутой обшивки:

Енф=b нф.р ·δн=0,6·135=81 см2

Площадь поперечного сечения древесины рёбер

Fд= bр·hд· nр=4·4,6·17,4=320 см2

Площадь приведённого сечения:

Fпр= Fнф·n ф+ Fвф+ nд· Fд Fпр=1,12·81+ 108+ 1,18·320=576,32 см2

Приведенный статический момент сечения относительно нижней его грани:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

Sпр=81·1,12·0,6/2+108·(0,6+17,4+0,8/2)+1,18·320·(0,6+17,4/2)=5526,1 см3

Координаты центра тяжести приведенного сечения относительно оси 1-1, проходящей через нижнюю грань сечения:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

Y0= Sпр/ Fпр=5526,1/576,32=9,6 см

от верхней грани:

h – y0 = 19,2-9,6=9,6см.

Приведенный момент инерции вычисляется без учета собственных моментов инерции обшивок:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

Iд= (bр·hд3· nр)/12=(4,6·17,43·4)/12=8077,64 см4

yвф=188-96-8/2=88мм

yд=96-188/2=2мм

yнф=96-6/2=93мм

Iпр=1,12·81·9,32+108·8,82+1,18·320·0,22+1,18·8077,64=25755,8 см4

Приведенные моменты сопротивления:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

Wпр.р=25755,8/9,6=2682,9 см3

Wпр.с=25755,8/(18,8-9,6)=2799,5 см3

3. Проверка напряжений в растянутой обшивке панели производится по формуле:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru
где Rф.р — расчетное сопротивление фанеры растяжению; kф-коэффициент, учитывающий снижение расчетного сопротивления в стыках фанерной обшивки, принимаемый равным при соединении на ус или с двухсторонними накладками kф = 0,6 для фанеры клееной и kф = 0,8 для фанеры бакелизированной. При отсутствии стыков kф= 1.

σр=(15060,3 *9,6)/ 25755,8 =5,62 МПа≤ 14·0,6=8,4 МПа

Проверка напряжений в крайних растянутых волокнах древесины ребер производится по формуле:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

где Rи - расчетное сопротивление древесины изгибу.

σд=(15060,3 *9,6*1,11)/ 25755,8 =6,2 МПа <14 МПа

4. Проверка сжатой обшивки плит на устойчивость в соответствии с главой СНиП; проектированию деревянных конструкций производится по формуле:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

φф=1-((а/ δв) 2/5000)=1-((42,5)2/5000)=0,64

Wрасч=0,64∙2799,5=1791,68см3

σс=15060,3,44/1791,68∙10-6=8,38 МПа<12 МПа

5. Проверка верхней обшивки на местный изгиб сосредото­ченной монтажной нагрузкой Р = 1,2кН производится как балки шириной 100 см, заделанной по концам (в листах приклеивания к ребрам плиты):

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

М=1200·34/8=5100 Н·см

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

W= (b-bв2)/6=(100·0,82)/6=10,67 см3 , σ=15000/16,7=4,77 МПа<6,5∙1,2=7,8МПа

Здесь с - толщина между ребрами в осях; b=100 см; δв — толщина верхней обшивки; Rц - расчетное сопротивление фане­ры изгибу поперек волокон. Коэффициент 1,2 учитывающий кратковременное действие монтажной нагрузки, принят в соответствии с главой СНиП по проектированию деревянных конструкций.

6. Расчет на скалывание древесины или на скалывание по клеевому слою между шпонами фанеры производится по формуле:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

где Q— расчетная поперечная сила; Sпр - статический момент сдвигаемой части приведенного сечения относительно нейтральной оси; Rск — расчетное сопротивление древесины скалыванию либо сопротивление скалыванию клеевых слоев между шпаками фанеры (в пределах продольных ребер).

τ =10073,8∙5526,1∙10-6/25755,8∙10-8∙0,135∙4=0,36МПа<0,6МПа

7. Относительный прогиб плиты определяется по формуле:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

где Еф - модуль упругости фанеры; К= 1,4 - коэффициент, учитывающий прирост прогиба конструкции в процессе эксплуатации вследствие снижения модуля упругости материала и ползучести клеевых соединений.

f/l=(5∙2500,5∙5,983/(384∙8,5∙107∙25755,8∙10-8)=0,0032<0,004

Таким образом, выбранные размеры плиты с ребрами 46x174 мм и толщиной нижней фанерной обшивки 8 мм удовлетворяют условию прочности и жесткости.

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками.

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

Номинальные размеры панели 1,2х6 м. Каркас панели деревянный, состоит из двух продольных ребер сечением 48х146 мм и пяти поперечных ребер сечением 48х146 мм. Соединение брусков каркаса производится одинарным сквозным шипом на клее КБ-3. Обшивки из плоских асбестоцементных листов толщиной 10 мм крепятся к каркасу шурупами.

Ширина панели 119,0 см.

Определим собственный вес панели:

1)асбестоцементная обшивка: 0,01*2*12000=240 Н/м2

2) рёбра жесткости:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru 0,048*0,146*5,98*2/(5,98*1,190)=59,14Н/м2

3)прижимные бруски (0,025*0,025*0,989)/5,98*1,19=5,23 Н/м2

4) утеплитель: 40 Н/м2

Нагрузки на стеновую панель

Наименование   Нормативная нагрузка, Н/м² Коэффициент надежности по нагрузке Расчетная нагрузка, Н/м²
1. Собственный вес панели без утеплителя 304,37 1,1 334,81
2. Утеплитель 1,2
3. Ветровая нагрузка 1,2 403,2
Полная нагрузка 680,37   786,01

От ветровой нагрузки.

Нормативная ветровая нагрузка на 1 м² панели Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru , где Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru - скоростной напор для II ветрового района; Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru , Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

c - аэродинамический коэффициент при расчете на эксплуатационную нагрузку равный 0,8; Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru , при расчете на монтажную нагрузку равен.

1. Определим геометрические характеристики сечения.

Коэффициент приведения равен:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru ,

где Еди Еф - модули упругости древесины и фанеры соответст­венно.

nф=10000/9000=1,11

Приведенный момент инерции относительно оси У поперечного сечения панели, рассматриваемого как цельное коробчатое сечение равен:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

где Fа - площадь поперечного сечения асбестоцементной об­шивки; х — расстояние от оси У до оси центра тяжести попереч­ного сечения; Iр - момент инерции продольных ребер каркаса.

Iпр=1,11*2*0,01*1,19*0,0772+(2*0,048*0,1463)/12=180,9*10-6 м4

Приведенный момент сопротивления:

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru 180,9*10-6/(0,146/2+0,01)=2179,5*10-6 м3
где hp — высота продольного ребра; δа - толщина асбестоце­ментной обшивки.

Момент сопротивления относительно оси X листов обшивки при работе их в своей плоскости

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

W=(2∙0,01∙1,192)/6=0,0118 м3

Проверка панели на прочность.

Расчётный изгибающий момент в середине пролёта:

1) от постоянной нагрузки:

M1=qр·l2/8=459,37·5,982/8=2053,41 Н*м

2) от ветровой:

Нормативная ветровая нагрузка на 1 м панели:

M2=qв·l2/8=403,2·5,982/8=1802,3 Н*м

Напряжения в растянутой асбестоцементной обшивке равны

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru , где Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru =04 - коэффициент, учитывающий влияние податливости шурупов соединяющих обшивку с каркасом панели при расчете на прочность.

σ =0,174*106+1,95*106=2,124 Н/м2<8,5*0,65=5,5*106 Н/м2

Проверка стеновой панели на жёсткость.

Относительный прогиб панели от ветровой нагрузки:

f/l=5qвн∙l3/384E·Iпр∙к=5·403,2∙5,983∙/(384∙10∙109∙180,9∙10-6∙0,35)=0,002<0,004

kж = 0,35 – коэффициент жесткости составного элемента на податливых соединениях

Условие жесткости выполнено.

Таким образом, выбранные размеры стеновой панели с асбестоцементной обшивкой удовлетворяют условиям прочности и жесткости

4. Расчёт двускатной балки

В качестве основной несущей конструкции покрытия принимаем двухскатную многослойную, клееную балку.

Высота балки: Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru , Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru = Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru . Уклон кровли принимаем i=0.05.

Высота балки на опоре: Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

Принимаем для изготовления балки доски с площадью сечения 50х180мм, после фрезерования ширина сечения балки равна b=h/8.5=0.21м.

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

Собственный вес балки вычисляем по формуле:

qсв= ((h+h0)/2)∙L/2·b·2·(γ/Ш∙ L)=((1,8+0,9)*0,21*5000)/2*6=118,13 Н/м2

Нагрузки на балку покрытия:

Наименование Нормативная нагрузка, Н/м2 Коэффициент надежности по нагрузки, γf Расчетная нагрузка, Н/м2
Собственный вес панели покрытия 429,5 1,1 476,45
Собственный вес балки 118,13 1,1 129,94
Снеговая нагрузка 1,43
Полная нагрузка 1807,6 1,4 2406,39
Погонная нагрузка 10845,78   14438,3

Принимая нагрузку на балку равномерно распределённой, расстояние х от оси опоры двускатной балки до наиболее напряжённого при изгибе сечения:

Х=L· h0/2h=1800·140/(2·180)=700 см

Расчётный изгибающий момент в опасном сечении балки и расчётная поперечная нагрузка на опоре балки:

Мх= (qр·х)/2·(L-х)=(14438,3∙7)/2∙(18-7)=555874,5 Н∙м

Q= (qр·l)/2=(14438,3·18)/2=129945,06 Н

Высота сечения двускатной балки на расстоянии х=4,5 м от опор:

hх=h0+i·х=140+0,05∙700=175 см

Пологая, что ширина балки прямоугольного сечения b>140 мм, коэффициент к моменту сопротивления сечения балки высотой hх=135 см имеет значение kw=0,85, а расчётное сопротивление древесины изгибу Ru=130 кг/см2

W= (Мб·b·h2)/6=(0,8*21*1752)6=585750 см3

Проверяем на прочность двускатную балку:

σи=М/W=555874,5/0,8*585750*10-6=1,2*106 МПа<14 МПа

В соответствии со стандартами досок принимаем балку шириной b=20 см

Момент инерции поперечного сечения в середине пролёта балки:

I=bh3/12=21∙1803/12=10206000 см4

Относительный прогиб двускатной балки прямоугольного сечения на основе зависимости определяется по формуле:

f/l=5qн∙l3/384E·I∙к=5·13∙1803/(384∙10206000∙10-8∙0,575∙575∙106)=0,003<0,004,

где к=0,15+0,85∙(h0/h)=0,15+0,85∙(140/180)=0,575

Принятое сечение удовлетворяет условиям прочности и жёсткости.

5. Статический расчёт рамы.

Для двухшарнирной дощатоклееной рамы характерно действие следующих видов нагрузки – постоянной (собственный вес покрытия) и временной (снеговая и ветровая).

Постоянная нагрузка в данном случае рассмотрена в виде постоянного давления на стойку.

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

Постоянная нагрузка:

От постоянного расчетного давления на стену

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru , где

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru - расчетная нагрузка от веса кровли

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru -собственный вес покрытия

l-пролет, В-шаг.

pqст=(305,57+1,1*118,13)·9·6=23,5 кН

Давление от собственного веса стойки: рсвст=hст·b ст·H ст·γ др·n,

где hст,b ст- высота и ширина сечения стойки,

H ст=3,8 м- высота стойки,

γ др=500 кг/м3- объёмный вес древесины,

n=1,1- коэффициент надёжности по нагрузки

hст=(1/8÷1/15)l, принимаем hст=(1/15)l=1,2 м

количество досок для клееной стойки: n= hст доски=1200/42=29

δ доски=4,2 см (СНиП-25-80), b ст= hст/5=120/5=24 см.

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

рсвст=1,2∙0,24∙3,8∙500∙1,1=601,92 кг=6,0192 кН

Расчётное давление от стенового ограждения:

рогст=( qогрст)∙(H ст+H оп)∙В=382,81(3,8+1,4)∙6=11,94 кН

qогрст- нагрузка от стенового ограждения

H оп- высота опорной части ригеля

Временная нагрузка

Снеговая нагрузка на покрытие

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru , где

Р°- вес снегового покрова района строительства; для города Воронеж, расположенного во II районе по снеговой нагрузке, Р°=1000Н/м²,

n=1,8 коэффициент перегрузки.

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

Ветровая нагрузка, направлена с активной и реактивной стороны, складывается из равномерно распределенной нагрузки, приложенной к стойкам

( Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru ) и сосредоточенной (сил W, W') в месте примыкания стойки к ригелю.

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru (активная сторона)

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru (реактивная сторона)

Р°- скоростной ветровой напор для II ветрового района; Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru ,

n=1,2 коэффициент перегрузки.

с, с' - аэродинамический коэффициент; с=0,8- для активной стороны, с'=0,6- для реактивной стороны.

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

W= Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

W'= Расчет стеновой панели с асбестоцементными обшивками. - student2.ru

Наши рекомендации