3.4 Статичний розрахунок ферми
Розрахукові вузлові навантаження
Рв = Рж = (gm+Sm+gв.в)В
В – крок колон, 3м.
Рв = Рж = (820,3+1373+116,1)3 = 18186,5 Н = 18,187 кН
РЕ = Рг = Рд = 2Рв
РЕ = Рг = Рд = 218,187 = 36,374 кН
Визначення опорних реакцій
RА = RБ = 2PЕ
RА = RБ = 236,374 = 72,748 кН
При обчисленні вузлових навантажень кутом нахилу даху до горизонту можна знехтувати.
Таблиця 2 Розрахункові зусилля в стержнях ферми
№ |
Елемент ферми |
Стержень |
Зусилля |
Числове значення зусиль |
1 |
Верхній пояс |
2 – 6 |
Q1 |
89,9 |
2 |
3 – 7 |
Q2 |
89,9 |
|
3 |
Нижній пояс |
5 – 4 |
- |
- |
4 |
4 – 8 |
V1 |
95,5 |
|
5 |
Стояки |
1 – 5 |
T1 |
72,8 |
6 |
6 – 7 |
T2 |
36,4 |
|
7 |
Розкоси |
5 – 6 |
D1 |
98,2 |
8 |
7 - 8 |
D2 |
7,3 |
Рисунок 7 Діаграма Максвелла - Кремона
3.5 Проектування ферми
3.5.1 Розрахунок верхнього поясу
Приймаємо пояс, ширина перерізу якого становить b=140 мм. Висота перерізу становить:
h= × L
h= × 21000 = 300 мм
Заготовочні балки для елементів верхнього поясу складається з дошок перерізом 150х50 мм, які після обробки їх з обох боків набудуть розміри 140х40 мм. По висоті перерізу приймаємо 8 дошок. Тоді поперечний переріз верхнього поясу має розміри 140х320 мм. Верхній пояс розраховується, як елемент, що працює на стискання з зусиллям Q1=89,9 кН та згинання від місцевого навантаження. Навантаження від власної ваги верхнього поясу становить
K=bв.п×hв.п×ρ×γfm
ρ=500 кг/м3
γfm =1,1 – для деревини
К= 0,14×0,32×500×10×1,1 = 246,4 Н/м
Граничне розрахункове навантаження на ферму
q= (gm + Sm)×lпл+К
q=(820,3 + 1373)×2,98+246,4 = 6782,4 Н/м
Визначення згинального моменту з урахуванням деформованої схеми верхнього поясу
Мд = - Q1×eфакт
ξ = 1 -
A – площа поперечного перерізу верхнього поясу
А= 14×32 = 448 см2
λ- визначається за формулою
λ =
λ = = 57,6
ξ = 1 – = 0,769
Згинальний момент дорівнює
Mg =
Mg = = 24085 Нм = 24,1 кНм
Знаходимо оптимальне значення ексцентриситету
eопт =
eопт = = 15,2 см
Конструктивно ексцентриситет одержують врубкою. Перевіряємо можливість утворення ексцентриситету за умови зминання деревини в торцях елементів.
Необхідна площадка висоти зминання
hзм =
hзм = = 6,69 см = 66,9 мм
Максимально можливе значення ексцентриситету
emax =
emax = = 11 см
Глибина врубки дрівнює
hвр = 2×emax
hвр = 2×11 = 22 cм
Прогин панелей верхнього поясу від місцевого навантаження обчислюється
fg = ×
I =
I = = 38229 см4
fg = × = 1,86 см
На цю величину зменшуємо максимальний ексцентриситет
ефакт = еmax - fg
ефакт = 11- 1,86 = 9,14 см
тоді розрахунковий згинальний момент з урахуванням деформованої схеми панелей верхнього поясу
Мд= - 89,9×0,09 = 23,122 кНм
Визначення нормативних крайових напружень
+ ≤ fc.o.d
Wрозр =
Wрозр = = 2389,3 см3
+ = 1168,3 Н/см2 > fcod = 960 Н/см2
Умова не виконана збільшуємо поперечний переріз верхнього поясу 14х48см
Навантаження від власної ваги верхнього поясу становить
К= 0,14×0,48×500×10×1,1 = 369,6 Н/м
Граничне розрахункове навантаження на ферму
q=(820,3 + 1373)×2,98+369,6 = 6905,6 Н/м2
Визначення згинального моменту з урахуванням деформованої схеми верхнього поясу
А= 14×48 = 672 см2
λ = = 38,4
ξ = 1 – = 0,932
Згинальний момент дорівнює
Mg = = 24522,6 Нм = 24,5 кНм
Знаходимо оптимальне значення ексцентриситету
eопт = = 14,1 см
Прогин панелей верхнього поясу від місцевого навантаження обчислюється
I = = 129024 см4
fg = × = 0,56 см
На цю величину зменшуємо максимальний ексцентриситет
ефакт = 11- 0,56 = 10,44 см
тоді розрахунковий згинальний момент з урахуванням деформованої схеми панелей верхнього поясу
Мд= - 89,9×10,44 = 1690,2 кНм
Визначення нормативних крайових напружень
Wрозр = = 5376 см3
+ = 448,2 Н/см2 < fcod = 960 Н/см2
Максимальне напруження сколювання в опорних перерізах панелей верхнього поясу дорівнює
τmax = × kτ
Q =
Q = = 18403,4 Н
S =
S = = 4032 см3
kτ = 2,5 – коефіцієнт концентрації напружень сколюванню
τmax = ×2,5 = 102,7 Н/см2
Плити покриття забезпечують суцільне розкріплення верхнього поясу в площині схилу даху, тому перевірку його на стійкість плоскої форми деформування виконувати не потрібно.
... [2] житлові будівлі 2-го класу мають бути запроектовані по довговічності й стійкості основних конструкцій не нижче 2-гої міри. 3. Об'ємно-планувальне рішення Об'ємно-планувальне решение - загальне архітектурне рішення будівлі, що визначає характер, розміри, форми і відношення його приміщень у просторі та плані. Будівля має прямокутну форму; запроектована без підвалу. Запроектовано: – ...
... . 11. Жовква О.І. Класифікація православних духовних навчальних закладів // Програма 68-ї науково-практичної конференції. - К.: КНУБА, 2007. – С. 23. АНОТАЦІЯ Жовква О.І. Принципи архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 - Архітектура будівель і споруд. - ...
... за межі Германію. Центрами класицизму в період правління прусських королів Фрідріха Вільгельма I і II були Берлін і Мюнхен. З самого початку класицизм в Германії мав подвійний характер. З одного боку, як і в інших* країнах, він був стилем архітектурних монументів, однозначно підлеглих античним канонам, з іншого - виявляв прагнення до гармонійного рішення зв'язки між призначенням і формою. Перше ...
... прийоми розміщення; Об’єктом дослідження виступають інтер’єри підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску. Предметом дослідження виступає архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску. Дослідження проводиться в межах, визначених у меті і завданнях та охоплюють архітектурно-планувальну, художньо-декоративну організацію інтер’єрів існуючих ...
0 комментариев