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
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:
,
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
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:
, (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: , где - площадь поперечного сечения фанерной нижней растянутой обшивки;
см².
- площадь поперечного сечения фанерной верхней сжатой обшивки;
см².
Fд – площадь поперечного сечения древесины ребер;
см².
nр – количество ребер, bд – суммарная ширина деревянных ребер;
hд – высота деревянных ребер.
Коэффициент привидения nф, равный отношению модулей упругости, определяется по формуле:
, где Eд и Eф - модули упругости древесины и фанеры соответственно.
Приведем материал плиты к материалу верхней обшивки
; ;
см².
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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):
М=1200·34/8=5100 Н·см
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:
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:
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.
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:
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 , где - скоростной напор для II ветрового района; ,
c - аэродинамический коэффициент при расчете на эксплуатационную нагрузку равный 0,8; , при расчете на монтажную нагрузку равен.
1. Определим геометрические характеристики сечения.
Коэффициент приведения равен:
,
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:
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:
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
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
, где =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: , = . Уклон кровли принимаем i=0.05.
Высота балки на опоре:
Принимаем для изготовления балки доски с площадью сечения 50х180мм, после фрезерования ширина сечения балки равна b=h/8.5=0.21м.
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.
Постоянная нагрузка:
От постоянного расчетного давления на стену
, где
- расчетная нагрузка от веса кровли
-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/δ доски=1200/42=29
δ доски=4,2 см (СНиП-25-80), b ст= hст/5=120/5=24 см.
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
, 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.
Ветровая нагрузка, направлена с активной и реактивной стороны, складывается из равномерно распределенной нагрузки, приложенной к стойкам
( ) и сосредоточенной (сил W, W') в месте примыкания стойки к ригелю.
(активная сторона)
(реактивная сторона)
Р°- скоростной ветровой напор для II ветрового района; ,
n=1,2 коэффициент перегрузки.
с, с' - аэродинамический коэффициент; с=0,8- для активной стороны, с'=0,6- для реактивной стороны.
W=
W'=