2.5.4 Коньковый узел

Коньковый узел выполнен простым лобовым упором перекрытым парными накладками.

Принимаем диаметр болтов соединяющих верхний пояс фермы через накладки равным 24 мм.

Согласно п.5.18.СНиП для стальных нагелей принимаются расстояния между болтами.

S1 вдоль волокон = 7d=

S2 поперек волокон = 3,5d=

S3 от кромки элемента=3d=

Количество болтов в одном ряду:

Т – наименьшая несущая способность (т. 17 СНиП)

nш – число расчетных швов одного нагеля.

1)несущая способность на смятие древесины среднего элемента под углом:

с – толщина среднего элемента.

 - коэффициент по т. 14. СНиП

2) несущая способность на смятие древесины крайнего элемента под углом:

3) несущая способность болта на изгиб:

размер накладки

Проверим верхний пояс на растяжение:

прочность верхнего пояса в месте соединения обеспечена.


3. Расчет колонны

3.1 Определение ветровой нагрузки

Ветровую нагрузку учитывают как сумму двух составляющих: средней и пульсационной.

Wm – средняя составляющая учитывается при расчете всех зданий и сооружений.

Wi – пульсационная составляющая может учитываться при расчете мачт; башен; транспортных эстакад; дымовых труб; высотных зданий, высотой более 40м; одноэтажных производственных зданий, высотой более 36м, и при отношении высоты к длине здания более 1,5, в местностях типа А и В.

Расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки :

gf – коэффициент надежности по нагрузке®1,4

w0 – нормативное значение ветрового значения, принимается в зависимости от ветрового района (Краснодар –5-ый ветровой район ®w0=0,6 кН/м2)

се – аэродинамический коэффициент, зависящий от конфигурации здания (с наветренной поверхности = 0,8; с подветренной = 0,6)

k – коэффициент, учитывающий изменения ветрового давления по высоте (зависит от типа местности).

В практике инженерных расчетов действительную ветровую нагрузку заменяют эквивалентной равномерно распределенной по длине колонны и по шатру.

Обозначения для определения коэффициента k:

 - участок с однозначной эпюрой;

 -участок осреднения (1-для колонны, 2- для шатра);

 - высоты, характеризующие однозначную эпюру давления;

- длины участков соответственно колонны и шатра;

 - протяженность участков с однозначными эпюрами на осредненных участках.

Определяем осредненный коэффициент на каждом участке j с однозначной эпюрой i.

 - тангенс угла наклона эпюры ветрового давления на участке с однозначной эпюрой.

Значения  для участков с однозначной эпюрой (местность В)

Участок i=1 Участок i=2 Участок i=3 Участок i=4
K5 tg 1 K10 tg 2 K20 tg 3 K40 tg 4
0.5 0 0.65 0.03 0.85 0.02 1.1 0.0125

Схема загружения колонны ветровой нагрузкой без промежуточных фахверков.

Расчетная погонная ветровая нагрузка на раму  (кН/пог.м) на участке h1 передается в виде равномерно распределенной:

с наветренной стороны

с подветренной стороны

Вк – шаг поперечных рам,м.

С грузовой площади шатра А1 (м2) нагрузка в виде сосредоточенной силы Fнав (кН) переносится на узел сопряжения верхней части колонны с ригилем.

Расчетное значение эквивалентной нагрузки Wi (кН/м2):

на первом участке

на втором участке



Информация о работе «Расчет деревянной рамы»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 21230
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 29

Похожие работы

Скачать
73843
6
4

... переменного по высоте сечения коэффициент jx следует умножать на коэффициент kжN (СНиП “Нормы проектирования. Деревянные конструкции”, п. 4.17, прим. 4). СНиП П-25-80 не позволяет определить значение kжN для элементов со ступенчатым изменением высоты сечения. Поэтому коэффициент kжNx проектируемой рамы вычисляем с помощью приложения 3, таблицы 1 методического пособия, составленной в развитие норм ...

Скачать
28441
2
10

... : где φ=(900+14002`)/2; sin φ = 0,788; cos φ = 0,616. Тогда NI-I = (116,42 -10,86·0,3795)·0,788 + 80,14·0,616 = 137,857 кН. Рис. 3.3 - Карнизный узел ломано-клееной рамы Усилия в сечениях 1-2 и 1-3 карнизного узла (см. рис. 3.3): кН NI-2 = А = 116,42 кН. (Точнее NI-2 = А - q·х = 116,42 -10,86·0,3795 =112,3 кН). кН. где y1 = Н - а = 5,25 – 1,688 =3,562 м. ...

Скачать
55369
10
13

... направлении жесткость здания обеспечивается: 1) горизонтальными связями (ГС) в крайних пролетах здания и по его длине на расстоянии 16 м (воспринимают ветровую нагрузку, действующую на торец здания), 2) деревянными распорками (Р1 и Р2) в каждом шаге по обе стороны от конькового шарнира, 3) вертикальными связями (ВС) между стойками в крайних пролетах здания и по его длине на расстоянии 16 м ( ...

25258
0
5

... древесины. Коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига Прогиб с учетом влияния деформаций сдвига Жесткость балки обеспечивается.   1.3 Статический расчет поперечной рамы с учетом сейсмических нагрузок Расчет поперечной рамы выполним на два сочетания нагрузок: основное и особое. Основное сочетание включает нагрузки от собственного веса конструкций, веса снега и ветра; особое сочетание - ...

0 комментариев


Наверх