Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пиломатериалы. Фанера – многослойный листовой древесный материал

Пиломатериалы.

Строительная фанера.

Фанера – многослойный листовой древесный материал. Изготавливается из шпона путем холодного или горячего прессования. Смежные слои в панели имеют взаимно перпендикулярное направление волокон. Фанера толщиной более 15 мм. называется фанерной плитой. Так как структура фанеры перекрестна, то она обладает меньшей анизотропностью механических свойств. Явления усушки и разбухания у фанеры незначительны и соответствуют значениям для древесины вдоль волокон.

Положительные свойства фанеры те же, что и у древесины. Для клееных строительных конструкций по СНиП рекомендуется применять 2 марки фанеры: ФСФ, ФБС.

- ФСФ на смоляном фенолформальдегидном клее, изготавливается из березы или лиственницы, может быть комбинированной, обладает повышенной водостойкостью, выпускается толщиной от 3 до 45 мм. Фанера из лиственницы дешевле фанеры из березы.

- ФБС - фанера бакелизированная. Рубашечные (наружные) слои пропитаны, а нижние намазаны спирторастворимыми смолами. Характеризуется высокой прочностью, примерно в 2 раза выше, чем у ФСФ. Используется для изготовления специальных конструкций, многооборачиваемой опалубки. Толщиной от 5 до 18 мм.,дороже, чем ФСФ в 2 раза. Сорта фанеры определяются качеством древесины и видом обработки наружных рубашечных слоев.

 

Для распиловки используют бревна (пиловочник) преимущественно хвойных пород. Максимальная длина пиловочника 6 м. (до 6,5 м.).

По ГОСТ длина пиловочника регламентируется от 2 до 6 м., с градацией 25 см.. Бревна длиной более 6 м. поставляются по спец. заказу. Диаметр бревна измеряется в тонком (вершинном) сечении (без коры). По ГОСТ диаметр от 14 и выше с градацией 2 см. Качество бревен оценивается согласно ГОСТ по трем сортам. Уменьшение диаметра по длине бревна от комля в вершине называется сбегом. Условно для расчетов сбег равен 1 см/п. м.

Продукция лесопильного производства называется пиломатериалы.

 

Доска имеет ширину более двойной толщины. Бруски имеют ширину и толщину более 100 мм. Большая сторона доски называется пласть, узкая - кромка, пересечение плоскостей пласти и кромки – грань.

 

Нормы рекомендуют для несущих конструкций применять древесину или пиломатериалы, удовлетворяющие требованиям по 1,2,3 сорту. Кроме общестандартных требований, к древесине для несущих конструкций предъявляют дополнительные требования:

1. Ширина годичных слоев должна быть не более 5 мм.,содержание поздней древесины не менее 20%.

 

2. В заготовках 1 и 2 сорта для крайне растянутой зоны 0,15h клееных изгибаемых элементов и в досках 1-3 сортов, толщиной 60 мм. и менее, работающих на ребро при изгибе или на растяжение, не допускается наличие сердцевины.

Конструкционные, химические меры борьбы с гниением, горением, поражением насекомыми.

 

 

РАЗДЕЛ II. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОСНОВЫ РАСЧЕТА ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ

Согласно нормам (СНиП) все строительные конструкции и основания рассчитываются по предельным состояниям.

ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ – такое состояние, при котором конструкция перестает удовлетворять требованиям, предъявляемым к ней в процессе эксплуатации.

Рассмотрим 2 группы предельных состояний:

1. По несущей способности, т.е. по непригодности к эксплуатации, включает в себя: общую потерю устойчивости формы, потерю устойчивости положения, все виды разрушения (вязкое, хрупкое, усталостное).

2. По деформациям, по непригодности к нормальной эксплуатации. Состояния, вследствие которого допускается недопустимые перемещения, прогибы, осадки, углы поворота, смещения.

Необходим учет всех факторов, определяющих напряженное состояние конструкции.

 

К основным факторам относятся:

  1. Внешние нагрузки.
  2. Качество, размеры, механические свойства материала конструкции.
  3. Условия работы конструкции (эксплуатации).

 

∑ PiH · γf · ψ · αi ≤ RH ·∙ Fi · mi P R

 

− условия в общем виде для Ι группы

предельного состояния

 

  1. Внешние нагрузки приводятся в нормах в виде нормативных значений (СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия») PH.

На нормативные значения нагрузки производится расчёт конструкций по ΙΙ группе предельных состояний (по деформации).

 

Расчёт по Ι группе предельных состояний производится на расчётные значения нагрузок (Р), которые определяются путём умножения нормативных значений на коэффициент надёжности по нагрузке γf. Этот коэффициент учитывает возможные отклонения нагрузок в неблагоприятную сторону (большую или меньшую).

Коэффициент надёжности по нагрузке учитывает изменчивость нагрузки. При одновременном действии двух и более временных нагрузок, расчёт конструкций выполняется с учётом наиболее неблагоприятного сочетания этих нагрузок. Вероятность одновременного проявления максимальных значений учитывается коэффициентом сочетаний (ψ).

αi коэффициент, учитывающий весомость каждой из нагрузок в результирующих усилиях (смысл коэффициента − ордината линии влияния).

  1. Механические свойства конструкции.

Основной характеристикой механических свойств древесины является нормативное сопротивление RH. Значение RH устанавливается по результатам испытаний стандартных образцов с учётом их статистической изменчивости.

Все расчёты выполняются по расчётным сопротивлениям R.

Значения R получаются путём деления RH на коэффициент безопасности по материалу γH. Он учитывает ряд факторов нестатистического характера:

1) Переход от малых стандартных образцов к размерам реальных элементов строительных конструкций;

2) Пороки древесины;

3) Продолжительность действия нагрузки.

Fi − геометрическая характеристика поперечного сечения.

  1. Условия работы конструкции (влияние влажности, температуры, агрессивности среды) учитываются коэффициентом условия работы mi, на который умножается в необходимых случаях RH или R:

mo − учитывает наличие концентраторов напряжения = 0,8;

mв − учитывает повышенную влажность;

mн − учитывает кратковременность действия нагрузки;

mп − учитывает породы древесины;

mгн − учитывает снижение R в крупных элементах;

mб − учитывает геометрические размеры поперечного сечения.

Для ΙΙ группы предельных состояний:

f ≤ [f],

где f − деформация от нормативной нагрузки;

[f] − предельное значение деформации конкретного элемента (СНиП «Деревянные конструкции»).

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Скалывание | Предельные состояния и расчёт центрально-растянутых стержней
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 496; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.