4.4 Плоские сквозные деревянные конструкции
В современном промышленном и гражданском строительстве применяют однопролетные балочные деревянные фермы. В отдельных случаях находят применение трехшарнирные арки, составленные из балочных ферм или клееных блоков. Деревянные фермы изготовляют из круглого леса или пиломатериалов - брусьев и досок. Фермы состоят из следующих элементов: верхнего и нижнего поясов и решетки (стойки и раскосы). Сопряжение этих элементов в узлах осуществляют при помощи врубок, нагелей, хомутов, шпонок, МЗП и т. д.
Верхний пояс балочных ферм при вертикальной нагрузке, направленной сверху вниз, работает на сжатие, а нижний - на растяжение. Усилия в стойках и раскосах зависят от направления этих стержней и расположения нагрузок.
Самыми ответственными элементами деревянных ферм являются стержни нижнего растянутого пояса, на работу которых негативно влияют неизбежные в строительной древесине пороки (сучки, косослой, трещины). Поэтому при конструировании, отборе лесоматериалов, изготовлении и наблюдении за фермами в процессе их эксплуатации, особое внимание необходимо уделять стержням нижнего пояса.
В целях наиболее рационального использования достоинств конструктивных материалов растянутые элементы деревянных ферм часто выполняют из стали. Такие фермы называют металлодеревянными.
По очертанию наружного контура фермы подразделяются на:
треугольные (рис. .2.17);
Рис. 2.17. Треугольная ферма.
прямоугольные (с параллельными поясами);
трапециевидные или полигональные с наклонным (двускатным или односкатным) прямолинейным верхним поясом, рис. 2.18);
Рис. 2.18. Трапециевидная двускатная ферма.
сегментные;
многоугольные (рис. 2.19).
Рис. 2.19. Многоугольная ферма.
Экономичность ферм определяется, прежде всего, расходом древесины и металла, а также трудоемкостью изготовления и монтажа конструкции. При одних и тех же нагрузках, качестве лесоматериалов, пролетах и высоте ферм наиболее легкими, а, следовательно, требующими наименьшего расхода древесины, будут сегментные фермы и трехшарнирные арки из них. Простота конструкции и экономичность, обусловленные статическими свойствами сегментных ферм, обеспечивают их широкое распространение в строительстве.
Многоугольные фермы с ломаным очертанием верхнего пояса также имеют относительно небольшой вес и отличаются простотой узловых сопряжений и экономичностью.
Полигональные фермы с уклоном верхнего пояса 0,1...0,2 тяжелее сегментных ферм, но значительно экономичнее, чем фермы прямоугольного и треугольного очертания.
Наиболее тяжелыми оказываются треугольные фермы, вес которых почти в два раза превосходит вес сегментных и многоугольных ферм. Применение треугольных ферм может быть экономически оправдано при их изготовлении из круглого леса с использованием естественной коничности бревен путем укладки бревен комлевыми концами в сторону увеличения поясных усилий - к опорам.
Материал кровли определяет крутизну скатов и тем самым влияет на выбор очертания верхнего пояса ферм.
Сортамент лесоматериалов, которыми располагает строительство, их влажность и качество могут существенно повлиять на выбор схемы и типа деревянных ферм.
Бревна и обзольные брусья могут быть рационально использованы в треугольных, прямоугольных, и многоугольных фермах. Сегментные фермы могут быть выполнены только из пиломатериалов - брусков и досок.
При наличии лесоматериалов пониженного качества и невозможности получения или отбора высококачественных лесоматериалов для ответственных растянутых элементов рекомендуется применять конструкции со стальными растянутыми элементами. В случае использования лесоматериалов повышенной влажности (свыше 25 %) и невозможности обеспечить их просушку на строительной площадке следует применять конструкции, в которых усушка не вызовет значительных деформаций и перенапряжений: подкосные системы, фермы на лобовых врубках со стойками в виде тяжей из круглой стали и т. п.
Условия эксплуатации могут существенно влиять не только на выбор типа деревянных конструкций, но и на целесообразность их применения.
Деревянные конструкции не следует применять в условиях систематического увлажнения и затрудненного проветривания (в цехах с мокрым производством, зданиях бассейнов и др.), а также в условиях повышенной пожарной опасности (в цехах горячего производства, в помещениях с выделением пламени, искр и т. п.).
В большинстве случаев фермы устанавливают на простенках, пилястрах или поддерживающих колоннах. Расстояние между фермами обычно принимают равным 3...6 м.
Треугольные фермы целесообразно применять при малых и средних пролетах 10...20 м, трапециевидные и сегментные - 12...24 м; многоугольные с ломаным очертанием верхнего пояса - при пролетах 12...30 м.
Конструктивную высоту фермы - расстояние между осями поясов в середине пролета - назначают из условия жесткости и экономичности ферм. Чем меньше высота ферм, тем больше усилия в поясах, а, следовательно, поперечные сечения поясов и деформативность (прогибы) конструкции. Увеличение высоты ферм вызывает значительное удлинение стержней решетки, что связано с ростом расхода материалов. Согласно практике строительства и эксплуатации деревянных ферм минимальные высоты ферм, обеспечивающие их необходимую жесткость и экономичность, составляют для треугольных ферм L/5, прямоугольных, трапециевидных, сегментных и многоугольных - L/6 (L - расчетный пролет ферм - расстояние между осями опорных узлов).
Пояса ферм по длине обычно делят на равные части, называемые панелями. Число панелей и их длина зависят от пролета и схемы фермы, а также способов соединения узлов. Для снижения трудоемкости работ по изготовлению ферм желательно уменьшать количество узлов, а соответственно и панелей до минимума.
Длину панели верхнего пояса в сегментных фермах и трехшарнирных арках из них назначают в пределах 1,5...2,5 м; в треугольных, трапециевидных и многоугольных фермах - 2...3 м и в металлодеревянных крупнопанельных фермах с верхним поясом из составных балок системы В.С. Деревягина или клееных блоков -3...6 м.
При проектировании принят следующий порядок расчета ферм: определение геометрических размеров и тригонометрических величин, узловых нагрузок, действующих на ферму и усилий в стержнях фермы, подбор поперечного сечения нижнего и верхнего поясов, подбор сечений раскосов и стоек, расчет и конструирование опорного узла и промежуточных узлов.
После подбора сечений всех элементов фермы, рекомендуется приступить к вычерчиванию фермы и в дальнейшем параллельно вести расчет и конструирование.
- 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