Смекни!
smekni.com

Одноэтажное каркасное деревянное здание (стр. 1 из 3)

1.Исходные данные

Одноэтажное каркасное деревянное здание.

Гнутоклеёная рама пролёт 18м, высота 10 м, уклон 12, 5 %

Клеефанерная плита имеет длину L = 6 м, ширину В = 1,5 м, две фанерные обшивки, 4 продольных и 5 поперечных ребер. Плита опирается концами на клеедеревянные балки и несет равномерные распределенные и сосредоточенные нагрузки, нормальные к ее поверхности, следующих нормативных и расчетных значений: от собственного веса и веса снега q н=2,6 кН/м, q = 4 кН/м; от веса человека с грузом Рн= 1,0 кН, Р= 1,2 кН.

2. Сбор нагрузок

Наименование и состав нагрузок Нагрузка, кПа Коэф. перегр.
нормативная расчетная
Кровля рубероидная трёхслойная 0,12 0,156 13,
Фанерная обшивка, фанера марки ФСФ 0,14 0,154 1,1
Продольные и поперечные рёбра 0,128 0,1408 1,1
Утеплитель(минераловатные плиты) 0,075 0,09 1,1
Пароизоляция 0,02 0,026 1,3
Постоянная 0,483 0,567
Временная 0,98 1,1 1,2
Полная 1,5 1,7

Коэффициент надёжности по снеговой нагрузки в соответствии с п 5.7 СНиП 2.01.07-85

Для отношения нормативного веса покрытия к весу снегового покрова

0,483/1,5=0,32<0,8 равен γf=1,6

Полная нагрузка на 1 м панели:

Нормативная q н =1,5*0,725=1,08

Расчётная q =1,7*0,725=1,23

Расчёт ветровой нагрузки:

qwon=0.3 кн/м3(по СниП)

qw= qwon*к*с

к- коэффициент учитывающий изменение ветрового давления по высоте , в зависимости от типа местности.

Местность тип Б:

h=5м к=0,5

h=10м к=0,65

h=20м к=0,85

с- аэродинамический коэффициент с наветренной стороны с=0,8 ; с подветренной с=-0,6.

q5= qwon* к5 *с*γ(γ-коэффициент надёжности 1,4)

q5=0,3*0,5*0,8*1,4=0,129

q10= qwon* к10 *с*γ

q10=0,3*0,65*0,8*1,4=0,218

Заменяем фактические неравномерные воздействия на колонну и шатёр условными эквивалентными равномерными:

qэ1=(0,129*5+(0,129+0,218)*0,5*1)/10=0,08

qэ2=А2/h=0,144

с наветренной стороны на колонну рамы действует равномерная нагрузка:

qw’= qэ1*Вк=0,08*7,1=0,568 кн/м3


с противоположной стороны:

qw’’=- qw’*(0,6/08)=-0,426

нагрузкам действующая в пределах шатра по площади

А=Вк*h

приводится к сосредоточенной силеактивная сторона:

W’= qэ2*A=0,144*7,1*1,65=1,7 кН

Пассивная сторона:

W’’=- W’*(0,6/0,8)=-1,28 кН

3.Определение геометрических характеристик рамы

Геометрические характеристики определяем с помощью специальной программы для расчёт деревянных конструкций WOOD

деревянное здание одноэтажный рама

4.Статический расчёт рамы

Статический расчёт проводим с помощью специальной программы для расчёт деревянных конструкций WOOD

1)


2)


3)

5.Подбор сечений и проверка напряжений

1. Сечение выгиба. Определяем максимальные усилия.

Изгибающий момент М = М2= 99,45 кН-м = 0,099МН-м.

Продольная сила N = N2 = 41,74 кН = 0,042 МН.

Расчетное сопротивление сжатию и изгибу при ширине сечения b= 14 см; Rс= Rи= 15 МПа.

Требуемая высота сечения hтр определяется приближенно по величине изгибающего момента, а наличие продольной силы учитывалось коэффициентом 0,8: hтр = √6M/(0,8 b Rн)н= √6*0,099/(0,8*0,14*15)= 0,59 м.

Принимается высота сечения из 45 слоев досок толщиной δ= 1,4 см: h = 46δ= 46*1,4 = 64 см. Сечение b*h =14*64 см.

2. Опорное сеченне.

Максимальная поперечная сила Q = 17,98 кН = 0,018 МН.

Принимаются доски сечением b*δ= 14*1,4 см после острожки в средней и сжатой части сечения 2-го сорта.

Расчетное сопротивление скалыванию Rск= 1,5 МПа. Ширина b =0,14 см.

Требуемая высота сечения на опоре исходя нз расчетного сопротивления скалыванию hтр = 1,5Q/( 2b Rск)= 1,5*0,018/(2*0,14*1,5)=0,17 м.

Принимается высота опорного сечения hоп = 0,014*21 = 0,294 ≈ 0,3 м> hтр

Коньковое сечение принимается конструктивно таким же: b*h =14*30 см.

Проверка напряжения при сжатии с изгибом. Изгибающий момент, действующий в центре сечения, находящегося на расстоянии от расчетной оси, равном е = (h — hоп)/2 = (0,64 — 0,30)/2 = 0,17 м, определится по формуле:

М = М2 — Ne = 0,099 - 0,042*0,17 = 0,091 МН*м

Расчетные сопротивления древесины 2-го сорта сжатой внутренней кромки Rc с учетом коэффициентов условий работы — высоты сечения mδ= 0,95, толщины слоев mсл = 1,1 и коэффициента гнутья mгн

rвн= r — е — h/2 = 300— 17 — 64/2= 251 см;


rвн/δ= 251/1,4= 179; мгн=0,86;

Rc= Rc mδ mсл mгн = 15-0,95-1,1 -0,86= 13,5 МПа.

Расчетное сопротивление древесины 1-го сорта растянутой наружной кромки Rp= 12 МПа.,

Коэффициент гнутья

rН = r — е + h/2 =300 — 17 + 64/2 =: 315 см; rн/δ = 315/14= 225;

mгн*= 0,75; Rp = Rp mсл mгн = 12*1,1 *0,75 = 9,9 МПа.

Площадь сечения A, момент сопротивления W, расчетная длина lр, радиус инерции i, гибкость λ:

A = bh = 0,14*0,64 = 0,09 м2;

W = 6h2/6 = 0,14*0,642/6 = 0,0096 м3;

lр =1634 см; r = 0,29h = 0,29*64 = 18,6 см;

λ=1634/18,6=87,8.

Коэффициент, учитывающий переменность высоты сечения полурамы, Кжн= 0,07 +0,93h0 /h= 0,07 + 0,93*30/64 = 0,51.

Коэффициент учета дополнительного момента при деформации прогиба

ξ = 1-Nλ2/3000RcA Кжн = 1 — 0,042*772/(3000*13,5*0,09*0,51) = 0,86.

Изгибающий момент

Мд = М/ξ = 0,09/0,86 = 0,105МН • м.

Коэффициенты Кгв и Кгн к моменту сопротивления W при проверке напряжений сжатия во внутренней и растяжения в наружной кромках сечения:

Кгв = (1 + 0,5h/r)/(1 + 0,17 h/r) = (1 + 0,5*64/300)/(1 + 0,17*64/300) = 1,14;

Кгн = (1 - 0,5h/r)/(1- 0,17 h/r) =(1 - 0,5*64/300)/(1- 0,17*64/300)=0,86

Моменты сопротивления сечения с учетом влияния выгиба верхней и нижней кромок:


Wн= W Кгв = 0,0096*0,86 = 0,008 м3

W=W Кгн = 0,0096*1,14 = 0,011 м3..

Напряжения сжатия и растяжения:

σс = N/A + М Д /W = 0,042/0,09 + 0,1/0,008 = 12,9 МПа <R с;

δр= N/A —- М Д /W = 0,042/0,09 - 0,10/0,011 = 8,7 МПа < RP

Проверка устойчивости плоской формы деформирования рамы.

Рама закреплена из плоскости в покрытии по наружным кромкам сечений. Внутренняя кромка ее сечений не закреплена. В сечениях рамы действуют в основном отрицательные изгибающие моменты, максимальные в серединах выгибов. При этом верхние наружные зоны сечений рамы являются растянутыми и закрепленными из плоскости, а нижние внутренние зоны сжаты и не закреплены.

Проверка устойчивости плоской формы деформирования полурамы. Расчетная длина растянутой зоны равна полной длине полурамы lр.

Площадь сечения гнутой части А = bh = 0,14-0,64 = 0,09 м2.

Момент сопротивления сечения W = 0,0096 м3.

Радиус инерции, гибкость и коэффициент устойчивости нз плоскости при сжатии r=0,29b=0,29*14=4,06 см;

λ= lр /ry= 1634 /4,06= 403,

φy=3000/λ2= 3000/4032=0,018

Коэффициент устойчивости при изгибе φм= 140b2Кф/ lр h= 140*14* 1,13/(1634*64) = 0,21, где Кф =1,13 — коэффициент формы эпюры изгибающих моментов.

Коэффициенты КnN иКnM учитывающие закрепление растянутой кромки из плоскости, при числе закреплений более четырех следует считать сплошными:

КnN = 1 + 0,75 + 0,06(lр /h)2 + 0,6αр(lр /h)=1 + 0,75 + 0,06(1634/64)2 + 0,6*1,33 (1633/64) = 41,2

Км= 1 + 0,142 (lр /h) + 1,76((h/ lр ) + 1,4αР = 1+ 0,142(1433/64)+ 1,76(64/1633)+ 1,4*1,33= 6,1,

где αР = 1,33 — центральный угол гнутой части в радианах.

Коэффициенты устойчивости при изгибе с учетом закреплений:

φyКпМ= 0,024* 41, = 0,98

φм КпМ =0,34 * 6,1 = 2,07 > 1.

Принимается φм КпМ = 1

Проверка устойчивости полурамы N/( φyКПмRCA)+ МД/( φyКПмRCW =

= 0,042/(0,92*14,7*0,09) + 0,10/(1 *14,7*0,0096) = 0,74 < 1.

Устойчивость плоской формы деформирования полурамы обеспечена.

6. Конструкции и расчет узлов

Опорный узел решается при помощи стального башмака, состоящего из опорного листа, двух боковых фасонок и упорной диафрагмы между ними, который крепит стойку к опоре. Расчет узла производится на действие максимальных продольной силы N=0,042 МН и поперечной силы Q = 0,018 МН. Площади смятия конца стойки вдоль и поперек волокон древесины А = bh=0,14* 0,30=0,42 м2.

Расчетные сопротивления смятию древесины вдоль волокон Rc= 15 МПа и поперек волокон Rcм90= 3 МПа. Напряжение смятия:

вдоль волокон σ = N/A = 0,041/0,042 = 0,99МПа

поперек волокон σ = Q/A = 0,018/0,042 = 0,5 МПа.

Опорный узел решается с помощью стального башмака из опорного листа и двусторонних фасонок с отверстиями для болтов .Он крепится к поверхности опоры нормальной к оси полуарки. Расчет узла производится на действие максимальных продольной N = 0,042 МН и поперечной Q = = 0,018 МН сил.

Определение числа болтов крепления конца полуарки к фасонкам. Принимаются болты d = 2 см. Они воспринимают поперечную силу и работают симметрично при ширине сечения b=с= 14 см, при двух швах пш=2 и угле смятия а = 90°. Коэффициент Ка = 0,55.

Несущая способность болта в одном шве: по изгибу болта Т=2,5d2√ Ка = 2,5*5√0,55= 7,4кН;

по смятию древесины Тс= 05cdKa= 0,5*14*2*0,55 = = 7,7 кН.

Требуемое число болтов

пб=Q/(Тпш)=17.98/(7,4*2)= 1,21.

Принимается два болта диаметром 20 мм.

Определение толщины опорного листа. Лист работает на изгиб от давления торца полуарки и реактивного давления фундамента. Длина торца l = b = 14 см.