Смекни!
smekni.com

Одноэтажное производственное здание с деревянным каркасом (стр. 6 из 8)

где Sдi- статический момент площади пояса в i-ом сечении:

Sдi = Σδп * bп * h0i / 2,Iпр. ф. i

полный момент инерции сечения, приведенный к материалу стенки:

Iпр. ф. i = Iфi + Iдi * (Eд / Eф) = Σδф * hi3/12 + Σδп * (hi3 - (hi - 2 * bп) 3) / (12 * (Eд / Eф)),

Rф. ск = 0.8 МПа - расчетное сопротивление скалыванию вдоль волокон наружных слоев;

ni = 2 - число вертикальных клеевых швов, связывающих стенку с поясом;

hд. i = 12 см - высота (ширина) пояса;

mв =1 - коэффициент условий работы.

Недонапряжение в i-ом сечении:

i =100 * (Rф. ск * mв - τi) / (Rф. ск * mв).


Таблица 7

Расчет прочности клеевых швов

Cечение Sдi Iпр. ф. i τi i
- см3 см4 МПа %
0 4293 272354 0.51 36
1 5746 503549 0.37 54
2 7776 969278 0.26 67
3
4 7777 969493 0.18 77
7719 953769 0.18 77
5 7475 888969 0.18 78
6 6658 691063 0.16 80
7 5841 521411 0.14 83
8 5024 378575 0.10 87
9 4207 261119 0.06 92
10 3390 167605 0.05 94
11 2573 96597 0.18 77
12 1756 46657 0.42 47

г) Расчет прочности фанерной стенки на срез

Расчет на прочность фанерной стенки на срез в i-ом сечении проводим в табличной форме (таблица 8) по формуле:

τф. i = IQiI * Sпр. ф. i / (Iпр. ф. i * Σδф) ≤ Rф. ср * mв,

где Rф. ср = 6 МПа - расчетное сопротивление срезу вдоль волокон наружных слоев.

Sпр. ф. i - статический момент половины сечения фанерной стенки и пояса:

Sпр. ф. i = Sф. i + Sд. i * (Eд / Eф) = Σδф * hi2/8 + Σδп * bп * (hi - bп) / (2 * (Eд / Eф)).

Недонапряжение в i-ом сечении:

i =100 * (Rф. ск * mв - τф. i) / (Rф. ск * mв).

Таблица 8

Расчет прочности фанерной стенки на срез

Cечение Sпр. ф. i τф. i i
- см3 МПа %
0 5342 4.9 18
1 7580 3.8 37
2 11081 2.9 52
3
4 11082 2.0 67
10977 2.0 67
5 10534 1.9 68
6 9098 1.7 72
7 7733 1.4 77
8 6439 1.0 83
9 5217 0.6 90
10 4066 0.4 93
11 2986 1.6 73
12 1977 3.7 39

д) Расчет прочности фанерной стенки на главные растягивающие напряжения

Расчет проводим в табличной форме (таблица 9) по формуле:

σр. ф. α. i = - 0.5 * σи. ф. i + ( (0.5 * σи. ф. i) 2 + τф. i2)) 0.5 ≤ Rф. р. α=45° * mв,

где Rф. р. α=45° = 4.5 МПа - расчетное сопротивление фанеры под углом 450 на растяжение;

σи. ф. i. - нормальное напряжение от изгиба на уровне внутренней кромки сжатого пояса:

σи. ф. i. = IMiI* yi’ / Iпр. ф. i,

yi’ = (hi - 2 * bп) / 2,τф. i

касательное напряжение определяемое на уровне внутренней кромки пояса:

τф. i. = IQiI * Sпр. ф. i’ / (Iпр. ф. i. * Σδф),

Sпр. ф. i- статический момент пояса относительно нейтральной оси:

Sпр. ф. i. ’ = Σδп * bп * (hi. - bп) / 2 * (Eд / Eф) + Σδф * hi. * (hi. - bп) / 2,

Недонапряжение в i-ом сечении:

i =100 * (Rф. р. α=45° * mв - σи. ф. i) / (Rф. р. α=45° * mв).

Таблица 9

Расчет прочности фанерной стенки на главные растягивающие напряжения

Cечение yi σи. ф. Sпр. ф τф. i. σр. ф. α. i i
- см МПа см3 МПа МПа %
4 49.0 8.25 23158.8 4.17 1.7 61
40.1 6.62 22891.8 4.13 2.0 56
5 52.1 7.82 21778.9 3.97 1.7 63
6 47.1 4.77 18237.6 3.38 1.8 61
7 42.1 1.73 14981.2 2.71 2.0 56
8 37.0 2.47 12009.7 1.92 1.0 77
9 32.0 5.43 9323.04 1.04 0.2 96
10 26.9 7.46 6921.32 0.72 0.1 98
11 21.9 7.17 4804.5 2.59 0.8 81

3.3.3 Проверка устойчивости фанерной стенки

Проверку устойчивости проводим в сечении середины первой панели шириной а = 96 см от карнизного узла с координатой:


х = h + 96/2 (см),

х = 108 + 96/2 = 156 см.

Высота сечения:

h = ( (lрам. х / 2 - х) * (tgα3 - tgα1) + hк) * cosα2,h = ( (233.5/2 - 156) * (tg17.74 - tg14.04) + 35) * cos15.82 = 101.7 см.

Высота фанерной стенки за вычетом поясов:

hст = h - 2 * bп, hст= 101.7 - 2 * 12 = 77.7 см.

hст / δф = 77.7/1.4 = 55.5 > 50,

следовательно, необходима проверка устойчивости фанерной стенки из ее плоскости.

Устойчивость фанерной стенки из ее плоскости проверяем по формуле:

σи. ф. / σи. ф. кр. + τф / τф. кр. <1,где σи. ф. кр. и τф. кр.

критические нормальное и касательное напряжения:

σи. ф. кр. = kи * (100 *δф / hст) 2,τф. кр. = kτ * (100 *δф / hст) 2,при γ = а / hст= 96/77.7 = 1.236, kи = 27.5 МПа, kτ = 6 МПа.

σи. ф. кр. = 27.5 * (100 *1.4/77.7) 2 = 89.3 МПа,

τф. кр. = 6 * (100 *1.4/77.7) 2 = 19.5 МПа.

σи. ф. / σи. ф. кр. + τф / τф. кр. = 7.82/89.3 + 3.97/19.5 = 0.3 < 1,

следовательно, устойчивость фанерной стенки из ее плоскости обеспечена.


3.4 Проектирование узлов рамы

3.4.1 Опорный узел (пятовой шарнир)

Крепление стойки осуществляется лобовым упором в фундамент. По внешним и боковым кромкам стойка закреплена металлическим сварным башмаком. Проверим клеевые швы на скалывание по формуле:

τ = 1.5 * H / (bрасч * hп) ≤ Rск * mв,

где bрасч - расчетная ширина сечения:

bрасч = 0.6 * Σδп,

0.6 - коэффициент учитывающий непроклей,

bрасч = 0.6 * 13.5 = 8.1 см,

hп - ширина пяты за вычетом симметричной срезки по 2.5 см:

hп = 65 - 2 * 2.5 = 60 см.

τ = 1.5 * 76.7 * 10/ (8.1 * 60) = 2.37 МПа < Rск * mв = 21 * 1 = 21 МПа,

следовательно, прочность клеевых швов на скалывание обеспечена.

Проверяем древесину на смятие в месте упора стойки рамы на фундамент по формуле:

σсм = V / Fсм ≤ Rсм,

где Fсм- площадь смятия:

Fсм = Σδп * hп,

Fсм= 13.5 * 60 = 810 см2.

σсм = 76.6 * 10/810 = 0.95 МПа < Rсм = 13 МПа,


следовательно, прочность древесины на смятие в месте упора стойки рамы на фундамент обеспечена.

Высота вертикальной стенки башмака из условия смятия древесины поперек волокон:

hб = H / (Σδп * mв * Rсм90),

hв = 76.7 * 10/ (13.5 * 1 * 1.8) = 31.6 см.

Принимаем hб= 32 см.

Для определения толщины этой стенки из условия ее изгиба как пластинки с частичным защемлением на опорах с учетом развития пластических деформаций при изгибе сначала находим момент:

M = H * Σδп / 16,M = 76.7 * 0.135/16 = 0.648 кН*м.

Требуемый момент сопротивления:

Wтр = M / Ry,

где Ry = 230 МПа - расчетное сопротивление стали С235,Wтр = 0.648 * 1000/230 = 2.82 cм3.

Толщина пластины:

δ = (6 * Wтр / Σδп) 0.5,δ = (6 * 2.48 * 100/13.5) 0.5 = 11.2 мм.

Принимаем по ГОСТ 82-70* δ = 12 мм.

Траверсы проектируем из уголков hв. п * hг. п * t = 200 * 125 * 12 мм.

Проверяем вертикальную полку уголка приближенно без учета горизонтальной полки на внецентренное растяжение по формуле:


σ = H / (2 * Fв. п) + M / Wв. п ≤ Ry,

где Fв. п - площадь вертикальной полки:

Fв. п = (hв. п - t) * t,

Fв. п = (20 - 1.2) * 1.2 = 22.56 см2,Wв. п

момент сопротивления вертикальной полки:

Wв. п = (hв. п - t) 2 * t / 6,Wв. п = (20 - 1.2) 2 * 1.2/6 = 70.7 см3,M

изгибающий момент:

M = H * (hв. п - t) / 2,M = 76.7 * (0.2 - 0.012) / 2 = 7.21 кН*м.

σ = 76.7 * 10/ (2 * 22.56) + 7.21 * 1000/70.7 =119.1 МПа < Ry = 230 МПа,

следовательно, прочность вертикальной полки уголка на внецентренное растяжение обеспечена.

Крепление траверсы (уголков) башмака к фундаменту предусматривается двумя болтами d = 24 мм, работающими на срез и растяжение.

Проверим условие прочности по напряжениям сжатия под горизонтальными полками башмака для бетона B12.5:

σ = M / W ≤ Rb,

где Rb = 7.5 МПа - расчетное сопротивление бетона сжатию;

W - момент сопротивления:

W = b * l2/6,b = hг. п= 12.5 сми l= 37.5 см–

ширина и длина опорной плоскости уголков башмака.

W = 12.5 * 37.52/6 = 2930 см3,σ = 7.21 * 1000/2929 = 2.5 МПа < Rb = 7.5МПа,