Определение приведенных геометрических характеристик сечения
Расчетная ширина обшивки bd=0,9´b=0,9´149=134,1см, т.к. l=3,18 м > 6´a=6´0,477=2,862 м (п. 7.3.1.10 [1]).
Положение нейтральной оси сечения относительно нижней грани панели:
где Е0=104´kmod=104´1,05=1,05´104 МПа=1,05´103 кН/см2 – модуль упругости древесины вдоль волокон (пп. 6.1.5.1, 6.1.5.3 [1]);
Ep=0,9´104´kmod=0,9´104´1,05=0,945´104 МПа=0,945´103 кН/см2 – модуль упругости берёзовой фанеры (табл. 6.12, п. 6.2.3.2 [1],).
Приведенный момент инерции относительно нейтральной оси:
а) а) – план панели; 1 – вкладыш, 2 – стык фанерной обшивки «на ус»; | в) б) – поперечный разрез панели; в) – расчётная схема верхней обшивки на монтажную нагрузку; 3 – верхняя фанерная обшивка; 4 – нижняя фанерная обшивка; 5 – продольное ребро; 6 – стыковочный брусок; 7 – пароизоляция; 8 – утеплитель; Рисунок 2.5. Клеефанерная панель |
б) |
Приведенные моменты сопротивления:
cм3, см3.
Проверка сечения панели на прочность
Напряжения растяжения в нижней обшивке по формуле (2.11):
sf,t,d=Мmax/ =225/688=0,327 кН/см2=3,27 МПа < kp´fpt,0,d´kmod/gn= =0,6´14´1,05/0,95=9,28 МПа,
где: fpt,0,d=14 МПа – расчетное сопротивление пятислойной берёзовой фанеры растяжению в плоскости листа вдоль волокон наружных слоёв (табл. 6.11 [1]);
kp=0,6 – коэффициент, учитывающий снижение расчётного сопротивления в стыках фанерной обшивки при усовом соединении, в соответствии с п. 7.3.1.9 [1];
kmod=1,05 – коэффициент условий работы для 2 класса условий эксплуатации при учёте полной снеговой нагрузки (табл. 6.4 [1]);
gn=0,95 – коэффициент надежности по назначению для II класса ответственности здания (стр. 34 [2]).
Запас прочности [(9,28–3,27)/9,28]´100%=64,8% > 15%.
При проверке на растяжение нижней кромки ребра щита следует использовать формулу (2.12).
Проверяем верхнюю обшивку на устойчивость по формуле (2.13) при расстоянии между продольными ребрами каркаса в свету а1=44,5см.
Так как а1/ =44,5/0,8=55,6>50, то в соответствии с формулой (2.13):
kpf=1250/(а1/ )2=1250/55,62=0,404.
Напряжения сжатия в обшивке:
sf,c,d=Мd/ =225/792=0,284 кН/см2=2,84 МПа < kpf´fpc,0,d´kmod/gn=0,404´12´1,05/0,95=5,36 МПа;
где fpc,0,d=12 МПа – расчетное сопротивление семислойной берёзовой фанеры сжатию в плоскости листа вдоль волокон наружных слоёв (табл. 6.11 [1]).
Запас прочности [(5,36–2,84)/5,36]´100%=47,0% > 15%.
Проверяем верхнюю обшивку на местный изгиб от сосредоточенной нагрузки Рd=Рk´gf=1´1,2=1,2 кН (п. 7.3.1.12 [1]), как пластинку, заделанную в местах приклеивания к рёбрам (рис. 2.5.в).
Изгибающий момент: Мd=Pd´a/8=1,2´47,7/8=7,16 кН´см,
где a=47,7 см – максимальное расстояние между осями продольных ребер.
Момент сопротивления Wd=100´0,82/6=10,7 см3.
Напряжения изгиба:
sf,m,d=Md/Wd=7,16/10,7=0,669 кН/см2=6,69 МПа;
sf,m,d/fpm,90,d=6,69/8,21=0,815 < 1,
где fpm,90,d=fpm,90,d´kmod/gn=6,5´1,2/0,95=8,21 МПа,
здесь: fpm,90,d=6,5МПа – расчетное сопротивление семислойной берёзовой фанеры изгибу из плоскости листа поперек волокон наружных слоев (табл. 6.11 [1]);
kmod=1,2 – коэффициент условий работы для 2 класса условий эксплуатации при учёте кратковременного действия монтажной нагрузки (табл. 6.4 [1]).
Проверяем на скалывание по клеевым швам в месте приклейки обшивки к ребрам, по формуле (2.15):
=0,028 кН/см2=
=0,28 МПа < fpv,0,d´kmod/gn=0,8´1,05/0,95=0,88 МПа.
где: fpv,0,d=0,8 МПа – расчетное сопротивление берёзовой фанеры скалыванию между шпонами в плоскости листа вдоль волокон наружных слоёв (табл. 6.11 [1]);
Ssd=bd´ ´(h–y0– /2)=134,1´0,8´(8,3–4,44–0,8/2)=371 см3 – статический момент сдвигаемой части приведенного сечения относительно нейтральной оси;
åbw=2´(3,0+3,2)=12,4 см – суммарная ширина ребер.
Запас прочности [(0,88–0,28)/0,88]´100%=68,2% > 15%.