2.3.1 Расчет обрешетки
В данном варианте кровли обрешетку выполним из досок сечением 32х100 мм, с шагом 150 мм. Материал древесины сосна. Шаг стропил 0,8 м. Уклон кровли 26,10. Cos = 0,899 Sin =0,438.
Разработаем обрешетку по двум вариантам загружениям:
- собственный вес кровли и снег -расчет на прочность и прогиб;
- собственный вес кровли и сосредоточенный груз.
Исходные данные:
Примем доску из древесины 2-го сорта с расчетным сопротивлением Ru=13 МПа и модулем упругости Е=1104 МПа.
Согласно СП условия эксплуатации Б2 -в нормальной зоне, табл. 1 [2], mв=1, табл. 5 [2]; mн=1,2 для монтажной нагрузки при изгибе, табл. 6. [2].
Коэффициент надежности по назначению n =1.
Плотность древесины с=500 кг/м3.
Коэффициент надежности по нагрузке от веса штрипса ѓ =1,05; от веса брусков ѓ =1,1.
Вес снежного покрова на 1м2 горизонтальной проекции поверхности земли находим по формуле (2.8) S=2350 Н/м2.
Для расчета настила под кровлю необходимо провести две комбинации загружения:
а) равномерно распределенная постоянная и временные нагрузки;
б) равномерно распределенная постоянная нагрузка от собственного веса настила и сосредоточенная монтажная нагрузка.
В качестве расчетной системы настила принимается двухпролетная балка (рисунок 2.4).
Рисунок 2.2- Расчетная схема настила: а - при первом сочетании нагрузок; б - при втором сочетании нагрузок
Принимаем на проверку обрешетку сечением 100х25 мм.
Таблица 2.7 - Сбор нагрузки на обрешетку
Наименование нагрузок |
Нормативное значение , кН/м2 |
f |
Расчетное значение , кН/м2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Постоянная |
||||
1. «Штрипс» 0.000778.51 |
0.0551 |
1.05 |
0.058 |
|
2.Обрешетка 0.032•0.105/0,15 |
0.1068 |
1.1 |
0.12 |
|
Итого: |
gн=0,1619 |
g=0,177 |
||
Временная |
||||
- снеговая: =260, =1 |
1,669 |
1,4 |
2,334 |
|
Всего: |
1,84 |
2,53 |
Нормальная составляющая нагрузки при первом сочетании (постоянная+снеговая):
(g+S cos ), кН/м, (2.11)
q=0,15 (0,162+1,68• 0,899)= 0,25 кН/м
- расчетное значение:
q=(g + S ·cos )·а, кН/м, (2.12)
q=0,15•(0,178+2,35• 0,899)= 0,34 кН/м
где а=0,15 м - шаг брусков.
При загружении балки равномерно распределенной нагрузкой от собственного веса и снега наибольший изгибающий момент равен:
M=q·l2/ 8, (2.13)
M=q•l2/8=0,34•0,82/8=0,027 кН•м
где l -расстояние между стропилами, l=0,8 м.
В том случае, если угол наклона кровли 10 учитывают, что собственный вес кровли и обрешетки равномерно распределен по поверхности (скату) крыши, а снег по ее горизонтальной проекции:
Mx = M cos = 27•0,899 = 24,27 Н•м
My= M sin = 27•0,438 = 11,83 Н•м
Момент сопротивления:
, cм3
, cм3
Прочность брусков обрешетки проверяют с учетом косого изгиба по формуле:
, (2.14)
где Mx и My составляющие расчетного изгибающего момента относите главных осей X и Y;
Ru=13 МПа расчетное сопротивление древесины изгибу;
n=1 коэффициент надежности по назначению.
=0,0243 •103/17,07•10-6+0,0118•103/53,33•10-6?13/1
=1,64 МПа ? 13 МПа
Условие выполняется.
Момент инерции бруска определяем по формуле:
;
;
Прогиб в плоскости, перпендикулярной скату:
, (2.15)
;
Прогиб в плоскости, параллельной скату:
, (2.16)
;
где Е=1010Па модуль упругости древесины вдоль волокон, принимаемый по [2].
Полный прогиб:
= м;
Проверка прогиба:,
где = предельно допустимый относительный прогиб, определяемый по табл. 16 [2].
Примем расчетное значение монтажной сосредоточенной нагрузки Р=1200 Н.
При загружении балки собственным весом и сосредоточенным грузом наибольший момент в пролете будет равен:
, (2.17)
М=0,07•0,178•0,8 2+0,207•1,2•0,8=0,207 кН•м.
Проверим прочности нормальных сечений:
, (2.18)
где Ry=13 МПа расчетное сопротивление древесины изгибу.
n=1 коэффициент надежности по назначению.
=0,207•103 (0.899/17,07•10-6 +0,438/53,33•10-6 )= 12,6 ?13•1•1,2/1
= 12,6 МПа ? 15,6 МПа
Условия по первому и второму сочетаниям выполняются, следовательно принимаем обрешетку сечением bh=0,032•0,10 с шагом 150 мм.
- ВВЕДЕНИЕ
- 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
- 1.1 Архитектурно-планировочное решение
- 1.2 Конструктивное решение
- 1.3 Внутренние отделочные работы
- 1.4 Наружные отделочные работы
- 1.5 Описание генерального плана благоустройства территории
- 1.6 Инженерное оборудование
- 1.6.1 Водоснабжение
- 1.6.2 Пожаротушение
- 1.6.3 Бытовая канализация
- 1.6.4 Дренаж
- 1.6.5 Отопление
- 1.6.6 Вентиляция
- 1.6.7 Газоснабжение
- 1.6.8 Электроосвещение
- 1.6.9 Наружное освещение
- 1.6.10 Радиофикация
- 1.6.11 Телевидение
- 1.6.12 Пожарная сигнализация
- 1.7 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- 1.8 Теплотехнический расчет наружной стены
- 1.9 Теплотехнический расчет для чердачного перекрытия
- 2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
- 2.1 Расчет фундаментов
- 2.1.1 Определение глубины заложения фундамента
- 2.1.2 Сбор нагрузки в разрезе 1-1
- 2.3 Расчет стропильной крыши
- 2.3.1 Расчет обрешетки
- 2.3.2 Расчёт стропильной ноги
- 2.3.3 Выбор сечения ригеля
- 2.3.4 Подбор сечения стойки
- 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
- 3.1 Область применения
- 3.2 Технология и организация выполнения работ
- 3.2.1 Каменные работы
- 3.2.2 Монтаж плит перекрытий
- 3.2.3 Подбор монтажного крана
- 3.2.4 Материально-технические ресурсы
- 3.3 Требования к качеству и приемке работ
- 3.3.1 Требования к качеству каменных работ
- Блокированные жилые дома.
- 1) Квартирные дома массового строит-ва:
- 5.3. Шум в жилых домах
- 2.3 Расчет жилого фонда и числа жилых домов
- Жилые дома с общеквартирными
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Архитектурное проектирование», курсовой проект «Безлифтовый квартирный жилой дом»
- Типы жилых домов.
- 2. Место дисциплины «Архитектурное проектирование», курсовой проект «Безлифтовый квартирный жилой дом» в структуре ооп бакалавриата
- Помещения общественного назначения в специализированных квартирных жилых домах