Моменты и прогибы консольно-балочных прогибов
Значение | Решение прогона | |
равномерное | равнопрогибное | |
Расстояние от опор до шарниров а | 0,15 | 0,21 |
Изгибающие моменты на опорах Моп | - | - |
Изгибающие моменты в пролетах Мпр |
|
|
Максимальные прогибы f |
|
|
Величина первого и последнего пролетаl1 | 0,85 | 0,79 0,8 |
Если крайние пролеты равны остальным, т.е. l1 = l, то изгибающий момент на первой промежуточной опоре будет равен(
.
Прогиб пролета в крайнем пролете(
.
При этом сечение прогона в крайних пролетах должно быть усилено, а опорная реакция первой промежуточной опоры будет больше остальных на 13 (, что потребует проверки и возможного усиления опорной конструкции.
Во избежание смещений под действием случайных усилий в середине косого прируба ставят болты. В случае равномоментного решения болты не должны быть затянуты, чтобы обеспечить перелом упругой линии прогона, образующейся в шарнире, между консолью и подвесной частью прогона. При равнопрогибном решении прогона в местах расположения шарниров упругая линия проходит плавно и перелома не имеет, что позволяет плотно затягивать болты.
Применение более прочных консольно-балочных прогонов, ограничивается в деревянных конструкциях длиной бревен или брусьев. Длина прогона с двумя консолями примерно в 1,5 раза превышает расстояние между фермами. При нормальной длине брусьев и бревен в 6,5 м консольно-балочная схема может быть применена только для прогонов при расстоянии между фермами не больше 4,5 м.
К недостаткам консольно-балочных прогонов необходимо отнести и то, что изменение интенсивности загружения в частности за счет уменьшения нагрузки в подвесных пролетах приводит к существенному увеличению расчетного изгибающего момента.
Применение консольно-балочных прогонов целесообразно в тяжелых чердачных перекрытиях и других конструкциях, испытывающих преимущественно постоянную нагрузку и имеющих ограниченные размеры пролетов. В прогонах покрытий, при возможности заметной неравномерности в распределении снеговых нагрузок, следует избегать их использования.
Спаренные неразрезные прогоны (рис. 2.15) состоят из двух рядов досок, поставленных на ребро и соединенных гвоздями, забиваемыми с шагом 50 см. Такое решение является основным для многопролетных прогонов в покрытиях по несущим деревянным конструкциям (фермам).
Рис. 2.15. Схема неразрезного прогона.
Каждый ряд досок выполнен по схеме консольно-балочного прогона с последовательным расположением стыков, но первый ряд не имеет стыка в первом пролете, а второй ряд досок - в последнем пролете. Доски одного ряда соединяют по длине без косого прируба. Концы досок одного ряда прибивают гвоздями к доске другого ряда, не имеющего в данном месте стыка. Гвоздевой забой стыка должен быть рассчитан на восприятие поперечной силы. Количество гвоздей с каждой стороны стыка определяют исходя из значения поперечной силы, действующей на один ряд досок:
где агв - расстояние от опоры до центра гвоздевого забоя; Тгв - несущая способность одного гвоздя.
Стыки досок устраивают в точках, где изгибающий момент в неразрезных балках, загруженных по всей длине равномерно распределенной нагрузкой, меняет знак, т. е. на расстояниях от опор, а = 0,21l.
Расчет спаренного неразрезного прогона ведут по формулам, приведенным в табл. 3.12 для равнопрогибного решения:
,
Узел устройства стыка неразрезного прогона представлен на рис.2.16.
Рис. 2.16. Узел устройства стыка неразрезного прогона.
- 1. Древесина как материал инженерных сооружений
- Группы деревянных конструкций по условиям эксплуатации
- 1.1. Свойства древесины
- Объемный вес древесины
- 1.2. Защита деревянных конструкций от гниения и возгорания
- 1.3. Достоинства и недостатки древесины как строительного материала
- 2. Расчетные характеристики и расчет элементов деревянных конструкций
- Расчетные сопротивления сосны и ели
- 2.1. Центрально-растянутые элементы
- 2.2. Центрально-сжатые элементы
- Значения коэффициента
- Предельные гибкости элементов конструкций
- Расчетная площадь сжатых элементов при различных симметричных ослаблениях поперечного сечения
- 2.3. Изгибаемые элементы
- Предельные прогибы элементов строительных конструкций
- 2.4. Косой изгиб
- 2.5. Сжато-изгибаемые элементы
- 2.6. Растянуто-изгибаемые элементы
- 2.7. Сжатие и смятие древесины поперек волокон
- 2.8. Скалывание древесины
- 2.9. Краткие рекомендации по компоновке сечений деревянных элементов
- 3. Соединения элементов деревянных конструкций
- 3.1. Контактные соединения деревянных элементов
- 3.2 Соединения на механических связях
- Расчетная несущая способность на один срез
- Минимальные расстояния между нагелями
- Значения коэффициента kн
- Значения коэффициента угла смятия
- 4. Простейшие деревянные конструкции
- 4.1. Настилы
- 4.2. Стропильные ноги
- 4.3 Прогоны
- Моменты и прогибы консольно-балочных прогибов
- 4.4 Плоские сквозные деревянные конструкции
- 5. Расчет и проектирование фундаментов
- 5.1 Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах оснований и фундаментов
- 5.2. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства
- 5.3. Вариантность решения
- 5.4. Пучинистые свойства грунтов
- Значение Pf, создаваемое 1 см промерзающего слоя грунта в мПа (кгс/см2)
- Значение расчетной удельной касательной силы морозного пучения (Tfh) в зависимости от вида и состояния грунта , степени влажности (Sr) и глубины промерзания (df)
- 5.5. Конструкции фундаментов
- 5.6. Общие принципы выбора фундаментов
- 5.7. Влияние конструктивных особенностей дома на выбор фундамента
- 5.8. Мелкозаглубленные фундаменты
- 5.9 Эффективные типы фундаментов для легких зданий на пучинистых грунтах
- 5.10. Проектирование подсыпок для легких зданий на пучинистых грунтах
- (По данным в. И. Федорова)
- 6. Прочностной расчет деревянных конструкций в apm Structure3d (расчет конструктивных элементов по сто 3654501-002-2006)
- 6.1. Создание геометрической модели конструкции
- 6.2. Построение произвольной пользовательской модели
- Отрисовка и редактирования стержней
- 6.3. Задание параметров материала
- 6.4 Задание нагрузки
- Комбинация загружений...
- 6.5. Результаты расчета
- 6.6. Расчет и проектирование элементов и узлов в системе apm Wood (распиловка и мзп)
- 6.7. Автоматизированный расчет мзп и его особенности
- 6.8. Ручная установка пластин и проверочный расчет мзп
- 6.9 . Расчет оснований и фундаментов в apm Structure3d
- 6.10. Расчет основания под ленточный фундамент
- 6.11. Расчет основания под сплошной фундамент