Деревянные конструкции цельного сечения. Деревянные настилы, обрешетка
Конструкции цельного сечения(из одной доски, одного бруса, одного бруска)напимер(настилы, прогоны,балки цільного сеч,стропила)Конструкция настила зависит от их назначения.В покрытиях с трёхслойной рубероидной кровлей, наклеенной на мастике, прим настил из двух слоёв досок. Настилы бывают:-сплошные и сквозные; однослойные и двухслойные. При двухслойных настилах верхний слой – защитный, а нижний рабочий и рассчитывается. В сквозном настиле зазоры небольшие, если расстояние большое – это обрешетка. Настилы бывают поперечные и наклонные. Продольный наклонный настил крепится к прогонам. Вып из тонких досок(16,19,22,25мм). Расстояние между прогонами большим быть не может 80-150см.
1-настил; 2-прогон;3-несущая конструкция. В некоторых случаях целесообразно выполнять настилы и обшивки из заранее заготовленных щитов заводского изготовл. Щит должен укладываться на 3 прогона. Настил расчит на 2 сочетания нагрузок: 1-нагр от всей кровли и снега; 2-собств вес настила и монтажная сосредоточ нагрузка 100кг с коэф надёжности 1,2.
от монтажной нагр
Обрешетку из брусков расп вдоль здания проверяют на косой изгиб. Настилы обрешетки и подшивки закрепляют к конструкции гвоздями.
Дощатоклееные арки.
Деревянные рамы. Статические схемы.
К плоским распорным несущим конструкциям относятся арки и рамы. Наиболее рациональными являются арки и рамы, распор которых воспринимается фундаментами или контрфорсами. Их рекомендуется принимать в покрытиях зданий, где требуется использовать внутренний объем.
Арки и рамы проектируют, обычно, трехшарнирными. При этом отсутствуют монтажные стыки, облегчаются фундаменты и уменьшается трудоемкость изготовления и транспортирования монтажных блоков.
Трехшарнирные рамы, которые изготавливают из 2-х полурам, стыкуемых в карнизных узлах, применяют в освовном из прямолинейных элементов. Реже используют гнутоклееные рамы с планым переходом от стойки к ригелю. Такие рамы более трудоемки, к ним сложно крепить стеновое ограждение.
1-дощатая рама
2-фанерная рама
3, 4 – решетчатые рамы
Трехшарнирные рамы. Конструкции карнизного узла
Расчет схема
Трехшарнирные рамы рекомендуется применять для зданий небольшой высоты 4..6 м. пролетом не более 30 м в связи с возникновением значительных изгибающих моментов в карнизных узлах и трудностью изготовления. По расходу материалов они менее выгодны чем арки.. Выполняются: дощато-клееные прямоугольные, переменного сечения по длине стоек и ригелей. Соединяют стойки и ригели в карнизном узле в зависимости от условий изготовления. По биссектрисе карнизного узла с помощью зубчатого стыка. 1-стойка
2-ригель
3-зубчатый стык
Осуществляется
фрезерованием
готовых элементов
стоек и ригелей и
последующим
склеиванием.
Для экономии древесины карнизный узел выполняется с вклеенной вставкой, соединяемой со стойкой и ригелем зубчатым стыком. При этом напряжения в узле от момента воспринимаются цельным сечением вставки в отличии от узла без вставки, где напряжения действуют под углом к волокнам.
Можно соединить с
помощью болтов
располагая их по
окружности. Ригель
выполняется более узким
и устанавливается в
прорезь верхней части
стойки
В гнутоклееных рамах полурамы изготовляют из гнутьем тонких досок толщиной 16..19 мм. По длине стойки и ригель могут быть переменного сечения.
Криволинейную часть
можно заменить вставкой,
соединяемой с ригелем и
стойкой зубчатым стыком.
Крепление вставки
предпочтительней так как
увеличена площадь клеевых
швов за счет разных длин
досок вставки.
Клееные фанерные рамы проектируют двутаврового или коробчатого сечения. В деревянных поясах доски располагают параллельно кромкам поперечного сечения, а волокна наружных шпонов- параллельно внешнему контуру стоек и ригелей. Ребра в местах стыкования фанеры стенок, карнизном узле.
3-вставка
4-ребра жесткости
5-пояса
6-фанер стенка
47.Узлы трехшарнирных рам. (опорный и коньков)
Опорный и коньковый шарниры ввиду относительно небольших усилий выполняют в виде простейших лобовых упоров с накладками на болтах или металлических башмаков. Высоту сечения ригеля hp в коньке принимают не менее 0,3, а стойки у фундамента не менее 0,4 высоты сечения в карнизном узле hK.
5-болты
6 –дерев накладка
Накладки из
толстых досок
65x100
5 –анкерный болт 6 –стальной башмак
В узле проверяют на смятие от усилия N торец, на изгиб накладки от момента M=Qe\2 и болты R1=Q\(1-e1\e2)<Tбол Nбол . В опорном узле проверяют торец стойки на смятие вдоль ее волокон от действия вертикальной опорной реакции и боковую поверхность на смятие поперек волокон древесины стойки на действие распора. Так же рассчитывают на изгиб опорную горизонтальную и упорную стальные пластины.
.52. Основные формы пространственных ДК.
Пространственные конструкции различают по форме перекрываемого ими здания и поверхности покрытия, способу опирания на стены или колонны, статической схеме, материалам конструкций и методам изготовления.
По сравнению с плоскими несущими конструкциями пространственные, в большинстве случаев, экономичнее, вследствие совмещения функций несущих и ограждающих элементов покрытия, лучшего распределения действующих нагрузок и усилий между элементами, малого влияния на их несущую способность местных дефектов и локальных разрушений. В этих конструкциях хорошо используется внутреннее пространство. Они чувствительны к значительным односторонним нагрузкам и сосредоточенным грузам, а некоторые виды их сложно монтировать, требуется установка временных башенных опор или сплошных подмостей.
Пространственные конструкции отличаются большим многообразием схем и решений, однако не все виды их широко применяют. Чаще — конструкции заводского изготовления, которые классифицируют по следующим видам (табл. 11.1): своды — при прямоугольном плане и опирании на продольные стены или по контуру здания (схемы 1,2); сомкнутые своды — при опирании по контуру здания, многоугольного в плане (схемы 3,5); купола — при опирании по контуру круглого или многоугольного здания (схема 4); структурные конструкции — стержневые или сплошностенчатые плоские и криволинейные с опи-ранием на продольные стены, по контуру или на угловые колонны (схема 6).
Выбор конструкции зависит от назначения и конфигурации здания, технико-экономического расчета и возможностей завода изготовителя.