Деревянное каркасное здание

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2013 в 20:25, курсовая работа

Краткое описание

Устройство вертикальных связей в виде подкосов нецелесообразно. Если по длине здания будет действовать снеговая нагрузка различной интенсивности, то подкосы не предупредят, а наоборот, будут способствовать выпучиванию закрепляемого ими пояса фермы. Связи рассчитывают на усилия, направленные перпендикулярно плоскости раскрепляемой конструкции. В случае раскрепления верхнего сжатого пояса ферм связями, расположенными в плоскости покрытия, расстояние между узлами закрепления устанавливают в соответствии с условиями гибкости пояса из плоскости фермы.
Устройство вертикальных связей необходимо при любой схеме конструкции. Во многих случаях сечения элементов связей приходится назначать по конструктивным соображениям, при этом предельная максимальная гибкость элементов не должна превосходить нормативную.

Содержание работы

Введение 5
1 Компоновка каркаса 7
2 Расчет панели покрытия 7
2.1 Исходные данные 7
2.2 Компоновка рабочего сечения панели 7
3 Расчет трёхшарнирной рамы 14
3.1 Выбор конструктивного решения рамы 14
3.2 Расчет биссектрисного сечения 17
3.3 Расчет нормального сечения 19
3.4 Расчет на скалывание 19
3.5 Расчет плоской формы деформирования 20
3.6 Расчет и конструирование узлов 21
4 Расчет колонны 28
4.1 Определение нагрузок и геометрических размеров колонны 28
4.2 Статический расчет колонны 28
4.3 Расчет сопряжения колонны и фундамента 28
Заключение 29
Литература 30

Содержимое работы - 1 файл

Записка по дереву Лихач.docx

— 511.03 Кб (Скачать файл)


Минск, 2010


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белорусский национальный технический университет

Кафедра «Металлические и деревянные конструкции»

Курсовой проект 
по дисциплине 
«Конструкции из дерева и пластмасс» 
  на тему 
«Деревянное каркасное здание» 

Выполнил 
Студент группы 112146  М.А. Лихимович

Принял А.В. Окавитый

 

 

РЕФЕРАТ

 

Стр.

30,

рис.

11,

табл.

3,

источников

10,

приложений

-.


 

ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС, ПАНЕЛЬ ПОКРЫТИЯ, РАМА, КОЛОННА ФАХВЕРКА,  НАГРУЗКА, НАГЕЛЬ, ПОЯС, СТОЙКА, РАСПОРКА.

 

В курсовом проекте произведен расчет и конструирование  элементов деревянного каркасного здания с целью обучения и приобретения навыков проектирования сооружений и их элементов. Скомпоновано сечение  колоны фахверка, которое обеспечивает прочность и общую устойчивость. Подобрано сечение рамы. Выбраны  конструктивные решения и рассчитаны узлы рамы. Запроектирована панель с досчатым каркасом под профилированный  стальной настил кровлю.

 

  • СОДЕРЖАНИЕ
  • Стр.
  • Введение  5
  • 1  Компоновка каркаса  7
  • 2 Расчет панели покрытия  7
  • 2.1 Исходные данные  7
  • 2.2 Компоновка рабочего сечения панели  7
  • 3 Расчет трёхшарнирной рамы 14
  • 3.1 Выбор конструктивного решения рамы 14
  • 3.2 Расчет биссектрисного сечения  17
  • 3.3 Расчет нормального сечения  19
  • 3.4 Расчет на скалывание  19
  • 3.5 Расчет плоской формы деформирования  20
  • 3.6 Расчет и конструирование узлов  21
  • 4 Расчет колонны 28
  • 4.1 Определение нагрузок и геометрических размеров колонны 28
  • 4.2 Статический расчет колонны  28
  • 4.3 Расчет сопряжения колонны и фундамента  28
  • Заключение  29
  • Литература  30

     

    Введение

    Применение деревянных конструкций  значительно расширилось в связи  с развитием новых приемов  и новой техники в строительстве. Основные возможности, обусловленные  природными свойствами древесины как  строительного материала, остаются неизменными. Однако, в связи с  применением новой техники соединений и возможностью получения различных  комбинаций.

    Плоскостные конструкции  предназначены для восприятия нагрузок, действующих в их плоскости. В  зданиях или сооружениях различные  плоскостные конструкции при  взаимном соединении образуют пространственную конструкцию, которая должна обеспечить надежное восприятие внешних сил  любого направления при наиболее невыгодном сочетании их в соответствии с условиями эксплуатации. При  этом передача усилий от одних частей сооружения на другие, вплоть до его  основания, должна проходить без  какого-либо нарушения пространственной неизменяемости, устойчивости, жесткости  и прочности всей пространственной конструкции в целом и отдельных  ее частей.

    Устойчивость каркасного здания при шарнирном опирании стоек  на фундаменты и шарнирном примыкании их к элементам покрытия можно  создать лишь в том случае, если конструктивные элементы покрытия и  стен не только будут достаточно прочными, жесткими и устойчивыми для восприятия всех действующих на них нагрузок, но и создадут неизменяемые, жесткие  и устойчивые диафрагмы. Участие  ограждающих частей здания в обеспечении  его пространственной устойчивости, которую устанавливают поверочным расчетом, возможно только при относительно малых размерах здания.

    Устойчивость и жесткость  зданий, собираемых из готовых щитов  дощато-гвоздевой или клеефанерной конструкции заводского изготовления, перекос которых предотвращается  устройством внутренних раскосов, диагональной обшивкой или оклейкой фанерой, может  быть обеспечена, жесткой горизонтальной диафрагмой чердачного перекрытия или  наклонным кровельным покрытием, надежно  сопротивляющимся перекосу стен. Для  этого необходимо, чтобы жесткость  и устойчивость поперечных стен была достаточной для восприятия в  своей плоскости горизонтальных сил от ветра, передающихся от продольных стен через горизонтальную диафрагму.

    Горизонтальные связи, воспринимающие ветровую нагрузку, образуют в плоскости  верхних поясов двух соседних несущих  конструкций решетчатую ферму, которая  передает действующие в ее плоскости  усилия на продольные стены.

    Основным типом поперечных вертикальных связей являются жесткие  связи, соединяющие попарно вдоль  здания соседние конструкции. Вертикальные связи не следует делать непрерывными по всей длине здания, так как  при обрушении по какой-либо причине  одной из несущих конструкций  она перегрузит через связи соседние конструкции, что может привести к последовательному обрушению  всего покрытия.

    Устройство вертикальных связей в виде подкосов нецелесообразно. Если по длине здания будет действовать  снеговая нагрузка различной интенсивности, то подкосы не предупредят, а наоборот, будут способствовать выпучиванию  закрепляемого ими пояса фермы. Связи рассчитывают на усилия, направленные перпендикулярно плоскости раскрепляемой  конструкции. В случае раскрепления верхнего сжатого пояса ферм связями, расположенными в плоскости покрытия, расстояние между узлами закрепления  устанавливают в соответствии с  условиями гибкости пояса из плоскости  фермы.

    Устройство вертикальных связей необходимо при любой схеме  конструкции. Во многих случаях сечения  элементов связей приходится назначать  по конструктивным соображениям, при  этом предельная максимальная гибкость элементов не должна превосходить нормативную.

     

  • 1. Компоновка

  • Согласно заданию, размеры одноэтажного однопролетного деревянного здания в осях 21 ´ 36 м. Низ стропильных конструкций находится на отметке 3,4 м от уровня чистого пола. Шаг стропильных конструкций — 4,5 м. Ограждающие конструкции — тёплые клеефанерные панели с дощатым каркасом. Стеновые панели — самонесущие. Несущим элементом поперечной рамы одноэтажного однопролетного деревянного здания является трёхшарнирная рама из прямолинейных элементов. Колонны фахверка цельнобрусчатые с шарнирным опиранием.

    Фрагмент плана здания приведен на рисунке 2. Схема поперечной компоновки здания приведена на рисунке 1.


  • Рисунок 1.1 – Поперечная компоновка здания.

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Рисунок 1.2 – План здания.

     

     

    2. Расчет клеефанерной панели покрытия

    2.1.  Выбор конструкции панели покрытия

    Согласно заданию на проектирование для расчета холодной панели покрытия принимаем:

    - кровля – профилированный стальной настил;

    - обшивка – водостойкая фанера клееная березовая марки ФСФ сорта не нижеIII/IV;

    - каркас панели – ель второго сорта;

    - воздушная прослойка – вентилируемая вдоль панели;

     

    Принимаем толщину фанеры 8мм. Направление волокон наружных шпонов фанеры в нижней обшивке должно быть продольным для обеспечения стыкования фанеры «на ус» и для лучшего использования прочности фанеры.

    Шаг стропильных конструкций  – B=4,5м.

    Для дощатого каркаса применены  доски сечением 32H169мм. продольные и  поперечные ребра.

    Рекомендуемая высота панели должна находиться в пределах 1/30 ¸ 1/20 пролёта панели, т. е. .

    Высота панели:  hп =8+169+8=185мм

    Длина панели: Lп = B–0,02 =4,5–0,02 = 4480 мм

    Ширина панели: bп = 1,5–0,01 = 1,49 мм

    Величина опирания панели должна быть не менее 55мм, то расчетный  пролет равен: L0=l–2•2/3•55=4480-2•2/3•55=4407мм.

    Каркас панели состоит  из четырех продольных ребер.

    Расстояние между ребрами  в осях:     a = (1490-4•32)/3= 454мм.

     

    Рис.2.1 Клеефанерная панель

    2.2. Определение нагрузок на панель

    Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия определяется по формуле:

    ;

    где:  – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в зависимости от района строительства. Согласно [2, карта 2] город Могилёв расположен в II – ом снеговом районе. Нормативное значение снеговой нагрузки для него ;

    – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к  снеговой нагрузке на покрытие. Согласно [2, прил.3] , так как .

    Нагрузки на панель приведены  в таблице 1.

    Сбор нагрузок на 1 м² панели покрытия

    Таб. 1

    Состав  покрытия

    Нормативная ,

    кН/м2

    gf

    Расчетная ,

    Н/м2

    I. Постоянная нагрузка

    1

    Кровля из профилирванного стального настила

    0,150

    1,05

    0,1575

    2

    Бруски из ели сеччением 40х40

    0,021

    1,1

    0,0231

    3

    Верхняя фанерная обшивка 

    ,

    0,056

    1,1

    0,0616

    4

    Продольные ребра каркаса 

    0,072

    1,1

    0,0792

    5

    Утеплитель пенополиуретан ρ=15кг/м3

    0,016

    1,2

    0,0192

    6

    Битумная мастика

    0,020

    1,2

    0,024

    7

    Поперечные ребра каркаса 

     

    0,012

    1,1

    0,0132

    8

    Нижняя фанерная обшивка 

    ,

    0,056

    1,1

    0,0616

    Итого постоянная по форме покрытия:

    0,403

    0,4394

    Нагрузка на горизонтальную проекцию

    0,415

    0,453

    II. Временная нагрузка

    9

    Снеговая нагрузка

    1,2

    1,6

    1,92

    Всего:

    1,615

     

    2,373


     

    Коэффициенты надежности по нагрузке   приняты в соответствии с [2, табл.1]. Так как , то коэффициент надёжности для снеговой нагрузки [2, п.5.7].

    Полная нагрузка на панели покрытия:

    -  нормативная постоянная ;

    -  нормативная полная ;

    -  расчетная полная ;

    2.3. Определение геометрических характеристик панели покрытия

    Определим расчетный пролет панели покрытия (величина опирания панели должна быть не менее 55 мм.): L0=l–2•2/3•55=4480-2•2/3•55=4407мм.

    Рис.2.2 Расчетная схема панели покрытия

    Проверим условие  .

    где:  - расстояние между осями продольных ребер.

     Тогда приведенная  расчетная ширина фанерных обшивок  составит:

    .

    где:  - ширина панели покрытия.

    Рис.2.3 Приведенное расчетное сечение панели покрытия

    Геометрические характеристики поперечного сечения клеефанерной панели приводим к фанерной обшивке.

    Вычислим момент инерции  приведенного сечения:

    где: - модуль упругости для фанеры марки ФСФ сорта В/ВВ толщиной  - модуль упругости древесины.

    Определим момент сопротивления  приведенного сечения:


    .


    2.4 Расчет на продавливание от монтажной нагрузки:

    Каркас состоит из 4-х  продольных ребер. Шаг ребер назначаем  из расчета верхней фанерной обшивки  на местный изгиб поперек волокон  от сосредоточенной силы как балки, заделанной по концам у ребер шириной 1000 мм (п.7.3.1.12 СНБ 5.05.01-2000).

     

    Принимается расстояние между  ребрами в осях  a=500 мм

    Момент в обшивке  .

    Момент сопротивления  обшивки 

    Напряжения от изгиба

    fpm.90.d = 6,5 МПа – таблица 6.12 ТКП 45-5.05-146-2009

    kmod=1,2 – для 2-го класса условий эксплуатации, таблица 6.3 ТКП 45-5.05-146-2009

    γn =0,95– коэффициент надежности по назначению, СНиП 2.01.07-85* Приложение 7, п.2.

    2.5. Расчет  панели на прочность

    Максимальный изгибающий момент в середине пролета панели покрытия составит:

    Проверяем устойчивость сжатой обшивки:

    где:  - расчётное сопротивление фанеры сжатию в плоскости листа вдоль наружных слоёв;

    kpf - коэффициент продольного изгиба, определяемый по формуле:

    Прочность верхней сжатой обшивки обеспеченна.

    Информация о работе Деревянное каркасное здание