Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2013 в 21:43, курсовая работа
Выполнить расчет и конструирование ограждающей и несущей конструкции покрытия однопролетного здания. Здание каркасное с размерами в плане: пролет 30м, высота здания 3,6м . Шаг колонн вдоль здания В = 3,0м. Конструкция ригеля – трапециевидная ферма с растянутым опорным раскосом. Район строительства – г. Кинешма. Температурно-влажностные условия эксплуатации конструкций внутри отапливаемого помещения при температуре 18°С и относительной влажности воздуха 70%. Участок строительства защищен от прямого воздействия ветра. Материал основных конструкций – сосна.
Задание на проектирование………………………………………. 3
Выбор конструктивного решения…………………………………. 3
Расчет плиты покрытия……………………………………………..4
Расчет ферм…………………………………………………………. 10
Мероприятия по защите деревянных конструкций от возгорания и гниения 29
Список используемой литературы…………………………………….30
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Нижегородский
Кафедра конструкций из дерева, древесных композитов и пластмасс
Пояснительная записка
к курсовому проекту по деревянным конструкциям
«Расчет и конструирование
ограждающей и несущей
Выполнил
Руководитель ______________________________
Нижний Новгород, 2012
Содержание
|
3 |
|
3 |
|
4 |
|
10 29 |
Список используемой литературы……………………………………. |
30 |
Выполнить расчет и конструирование
ограждающей и несущей
Трапециевидные
где
- коэффициент, учитывающий условия закрепления
концов колонны;
Н – высота колонны;
lp– расчетная длина колонны из плоскости
изгиба.
Принимаем для изготовления колонн 11 досок шириной 125мм и толщиной 20,5 мм (25мм до острожки). Учитывая последующую чистовую острожку боковых граней колонн устанавливаются размеры их поперечного сечения:
hK=11*20,5=225,5мм
bK=125-15=110мм.
Привязка колонн к продольным осям здания нулевая. Крайний к торцам здания шаг колонн – 2,5м.
По верхнему поясу укладываются асбестоцементные утепленные плиты покрытия с деревянным каркасом и соединениями на шурупах с номинальными размерами в плане 3,0×1,5м. По плитам укладываются рулонная кровля типа К-7, состоящая из трёх слоев изола.
Пространственное крепление конструкций обеспечиваются связями жесткости, соединяющими элементы трапециевидных ферм в общую неизменяемую связевую систему.
Связевые поперечные фермы
располагаются в плоскости
Связевая система воспринимает ветровые нагрузки, действующие перпендикулярно стенам здания, воспринимаются колоннами.
С учетом зазоров между плитами на неточность в продольном(20мм) и поперечном (5мм) направлении размеры плит принимаются равными:
длина ln=3000-20=2980мм;
ширина bn=1500-5=1495мм.
Рекомендуемая высота (1/20-1/32) длины плиты.
Каркас плиты выполняется из 4 продольных несущих ребер сечением 219×69мм (из досок до острожки 225×75мм), из 4 поперечных ребер сечением 94×69мм (из досок до острожки 100×75мм) и 2 поперечных ребер сечением 144×69мм (из досок до острожки 150×75мм). Продольные ребра изготавливаются из древесины сосны 2го сорта, поперечные - 3го сорта по ГОСТ 24454-80. Для образования продольных стыков между плитами к наружным несущим ребрам каркаса прибиваются гвоздями деревянные бруски, образующие четверть.
Обшивку выполняют из плоских асбестоцементных листов ЛП-П-3,0х1,5х10 по ГОСТ 18124-95 с номинальными размерами 3000×1500мм.
Асбестоцементные листы крепятся к деревянным ребрам каркаса оцинкованными шурупами из низкоуглеродистой стали с потайной головкой диаметром 6 мм и длиной 50 мм по ГОСТ 1145-80, поставленными в раззенкованные отверстия диаметром 7-8 мм.
В качестве утеплителя используются полужесткие минераловатные плиты толщиной 50мм на синтетическом связующем (с плотностью =100кг/м3) по ГОСТ 9573-96.
Верхняя обшивка плиты на заводе-изготовителе оклеивается одним слоем стеклоизола на битумной мастике марки МБК-Г-65.
Расчетная длина плиты: lP=ln-60=2980-60=2920мм=2,92м
Расчетная ширина плиты:bP=bn=1,495м
Расчетные сопротивления материалов плиты:
для древесины ребер:
для асбестоцементных листов:
Нормативное расчетное значение снеговой нагрузки:
S0=0,7*Sg*μ*сe*ct=0,7*2400*1*
Расчетное значение снеговой нагрузки:
S=S0*γf=1680*1.4=2352 Па
Длительное нормативное значение снеговой нагрузки:
Sдл.=2352*0,5=1176 Па
Подсчет нагрузок на плиту приведен в таблице 3.1
Таблица 3.1
Вид нагрузки |
Нормативная нагрузка, Па |
Коэффициент перегрузки |
Расчетная нагрузка, Па |
Постоянные нагрузки | |||
1. Трехслойная рулонная кровля 30×3 |
90 |
1,3 |
117 |
2.Плита покрытия | |||
2.1. Слой рубероида на битумной мастике. |
30 |
1,2 |
36 |
2.2. Верхняя обшивка |
180 |
1,2 |
216 |
2.3. Нижняя обшивка |
144 |
1,2 |
172,8 |
2.4. Продольные ребра жесткости |
201,5 |
1.1 |
221,7 |
2.5. Продольные бруски =(0,050×0,150+0,050×0,050)× |
33,3 |
1,1 |
36,6 |
2.6. Поперечные ребра
=[(4×0,094×0,069+2×0,144×0, |
51 |
1,1 |
56,1 |
2.7. Утеплитель
[3×0,388(2,98-2×0,1445-0,0945) |
72,4 |
1,2 |
86,88 |
2.8. Пароизоляция |
19,5 |
1,2 |
23,4 |
Итого нагрузка от плиты |
731,7 |
- |
839,7 |
3. Постоянная нагрузка на 1м2 площади покрытия gn |
821,7 |
- |
956,7 |
4. Постоянная нагрузка на 1м2 верхней обшивки gв.о. |
300 |
- |
369 |
5. Постоянная нагрузка на 1м2 нижней обшивки gн.о. |
235,9 |
- |
283,08 |
Временная нагрузка | |||
6. Снеговая нагрузка на |
1176 |
- |
2352 |
7. Снеговая нагрузка на |
1176 |
- |
2352 |
8. Полная нагрузка на верхнюю обшивку qв.о=gв.о+Sдл |
1476 |
- |
2721 |
9. Полная нагрузка на нижнюю обшивку qн.о=gн.о. |
236 |
- |
284 |
10. Полная нагрузка на плиту g=gп+ Sдл |
1997,7 |
- |
3308,7 |
11. Полная линейная нагрузка на продольное ребро в Н/м qр.=g×C |
913 |
- |
1512,1 |
Верхняя
обшивка рассчитывается на прочность
и жесткость, как трех пролетная
плита, находящиеся под воздействием
постоянной и снеговой нагрузки, и
дополнительно проверяется на прочность
от воздействия монтажной
Максимальный
изгибающий момент от полной равномерно
распределенной нагрузки:
Нм.
=3,4МПа < Rа,u,90=11,5МПа.
Относительный прогиб:
fu=1/200=0,005 – предельно допустимый прогиб асбестоцементных листов.
Максимальный изгибающий момент в верхней обшивке от сосредоточенной нагрузки Р=1200Н:
М=0,2×Р×С=0,2×1200×0,457=
=6,6МПа < Rа,u,90=11,5МПа.
Расчетная несущая способность на выдергивание одного шурупа диаметром d=6мм и длиной l=50мм:
Н,
где RВЫД=1МПа – расчетное сопротивление
выдергиванию шурупа на
единицу поверхности соприкасания нарезной
части с
древесиной;
l1=0,6l=0,6×50=30мм
– длина нарезной части шурупа.
Требуемое количество шурупов на 1 м.п. длины панели:
шт.
Шурупы ставятся конструктивно с шагом S=50d=50×6=300мм.
Продольное ребро
Момент сопротивления поперечного сечения ребра:
м3;
Статический момент сопротивления сдвигаемой части сечения ребра:
м3;
Момент инерции поперечного сечения:
м4.
Расчетные значения внутренних усилий в ребре:
Нм;
Н
Прочность по нормальным напряжениям при изгибе:
=2,91МПа < Ru=13МПа.
Прочность по скалывающим напряжениям при изгибе:
=0,22МПа < RСК=1,6МПа.
Относительный прогиб:
Как видно из выполненного
расчета принятые размеры элементов
плиты удовлетворяют
Материалы для изготовления фермы:
Расчетные сопротивления материалов:
Для деревянных элементов:
Для металлических элементов:
Нормативные и расчетные сопротивления стали С245
Марка стали |
Вид проката |
Толщина проката, мм |
Предел текучести Ryn, МПа |
Временное сопротив-ление Run, МПа |
Расчетное сопротив-ление по пределу текучести Ry, МПа |
Расчетное сопротивление по временному сопротивлению |
С245 |
лист |
2-20 20-30 |
245 235 |
370 370 |
240 230 |
360 360 |
фасон |
2-20 20-30 |
245 235 |
370 370 |
240 230 |
360 360 |
Примечание: за толщину фасонного проката принимаем толщину полки.