3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19 предварительно напряженная деревоплита: Деревоплита из КДК, находящаяся под непрерывным воздействием контролируемых сил, налагаемых на конструкцию, посредством предварительного напряжения стальных стержней.
3.20
3.21 связевая ферма: Система непрерывных связевых блоков.
3.22 связевой блок: Система несущих конструкций, соединенная связями и образующие жесткий диск.
3.23 связи: Соединительные элементы, обеспечивающие геометрическую неизменяемость и устойчивость несущих конструкций, и пространственную жесткость сооружения в целом.
3.24
3.25
В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
Усилия в поперечном сечении элемента:
M - изгибающий момент;
N - продольная сила;
Q - поперечная сила.
Характеристики материалов:
Rи - расчетное сопротивление древесины изгибу вдоль волокон;
Rс - расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон;
Rр - расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон;
Rсм - расчетное сопротивление древесины смятию вдоль волокон;
Rск - расчетное сопротивление древесины сдвигу вдоль волокон;
Rс90 - расчетное сопротивление древесины сжатию поперек волокон;
Rр90 - расчетное сопротивление древесины растяжению поперек волокон;
Rсм90 - расчетное сопротивление древесины смятию поперек волокон;
Rск90 - расчетное сопротивление древесины сдвигу поперек волокон;
E0, E - модуль упругости древесины вдоль волокон;
E90 - модуль упругости древесины поперек волокон;
EI - модуль упругости древесины в расчетах несущих конструкций на устойчивость и по деформированной схеме;
G0,90, G - модуль сдвига древесины относительно осей, направленных вдоль и поперек волокон;
mа - коэффициент, учитывающий влияние пропитки антипиренами;
mб - коэффициент, учитывающий высоту сечения;
mв - коэффициент условий эксплуатации конструкций;
mгн - коэффициент, учитывающий радиус кривизны;
mдл - коэффициент, учитывающий длительную нагрузку;
mо - коэффициент, учитывающий ослабления сечения растянутых и изгибаемых элементов;
mсл - коэффициент, учитывающий толщину слоя;
mт - коэффициент температурных условий;
mц - коэффициент, учитывающий циклическую нагрузку;
T - расчетная несущая способность связи.
Геометрические характеристики:
F - площадь поперечного сечения элемента;
Fрасч - расчетная площадь поперечного сечения элемента;
Fнт - площадь поперечного сечения элемента нетто;
Fбр - площадь поперечного сечения элемента брутто;
Fсм - расчетная площадь смятия;
Fск - расчетная площадь скалывания;
b - ширина поперечного сечения;
d - номинальный диаметр стержней арматурной стали, болтов, шурупов и др.;
h - высота поперечного сечения;
I - момент инерции поперечного сечения элемента;
Iр - момент инерции поперечного сечения элемента брутто;
l - пролет, длина элемента;
l0 - расчетная длина элемента;
lсм - длина площадки смятия;
r - радиус инерции сечения;
S - статический момент поперечного сечения элемента;
Wрасч - расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента;
Wбр - момент сопротивления поперечного сечения элемента брутто.
Прочие основные характеристики:
f - прогиб элемента;
nш - расчетное число швов в элементе;
kп.с - коэффициент податливости соединений;
5.1 Классификацию клееных деревянных конструкций следует выполнять по требованиям ГОСТ Р 71595. Классификацию назначают и указывают в проекте.
5.2 Объекты класса КС-3 (повышенный уровень ответственности) по ГОСТ 27751, при проектировании и строительстве которых используют принципиально новые конструктивные решения, не прошедшие проверку в практике строительства и эксплуатации, должны быть отнесены к классу функционального назначения 1а.
5.3 Для конструкций 1-го класса функционального назначения, при проектировании которых использованы неапробированные ранее или не освоенные производством конструктивные решения или для которых не существует надежных методов расчета, необходимо использовать данные экспериментальных исследований на моделях или натурных конструкциях.
5.4 Допустимые режимы эксплуатации КДК:
- с относительной влажностью воздуха в зоне расположения конструкций 45% и более при температуре окружающего воздуха не выше 35 °C;
- при температуре окружающего воздуха от 35 °C до 50 °C при относительной влажности воздуха 50% и более;
- эксплуатационная влажность клееной древесины от 12% до 20%.
Применение КДК не допускается при следующих режимах эксплуатации:
- с относительной влажностью воздуха в зоне расположения конструкций менее 45%;
- при температуре окружающего воздуха выше 50 °C;
- при контакте с грунтом;
- в воде.
5.5 Расчетный срок службы пролетных строений из клееной древесины составляет 50 лет.
6.1 Расчеты следует выполнять в соответствии с требованиями статьи 3 [1]. Должны быть выполнены требования ГОСТ 27751, ГОСТ 33384 и ГОСТ Р 71595.
6.2 Долговечность КДК должна быть обеспечена:
- конструктивной и химической защитой от увлажнения, биоповреждения от коррозии для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред в соответствии с нормами по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии согласно СП 28.13330 и от воздействия солнечного ультрафиолетового облучения и нагрева;
- учетом сейсмических воздействий при строительстве в сейсмических районах согласно СП 14.13330 и СП 268.1325800.
6.3 При проектировании КДК следует руководствоваться следующими требованиями:
- если работа (характер нагружения) деревянных конструкций при транспортировании или монтаже отличается от предполагаемого характера работы в проектном положении, необходимо выполнить расчет конструкции на монтажные и транспортные нагрузки, учитывая, при необходимости, их динамические составляющие;
- укрупнительную сборку деревянных конструкций необходимо производить в проектном положении. Это условие должно быть оговорено и учтено в проекте;
- накладки в стыках конструкций, раскосов ферм или подкосов рам при поставке с завода-изготовителя или разметке на монтаже отверстия для болтов или шпилек необходимо предусматривать только в одной накладке. Через них сквозные отверстия сверлят по месту;
- при сопряжении (контакте) клееной древесины с более теплопроводными материалами (бетон, сталь и др.) необходимо предусмотреть между ними устройство гидроизоляционной прокладки или эпоксидную шпатлевку.
6.4 Клееные деревянные конструкции в пролетных строениях должны быть защищены от атмосферных осадков, других возможных жидкостей и ультрафиолетового излучения.
Для плиты проезжей части следует предусматривать:
- сверху - гидроизоляцию и систему водоотведения, относящихся к конструкции мостового полотна;
- на боковые грани - вентилируемый фасад с верхним кровельным отливом, сопряженным с гидроизоляцией плиты.
Для крайних главных балок в поперечном сечении и торцов поперечных балок под плитой проезжей части следует предусматривать на внешние боковые грани вентилируемый фасад. Фасад крайней балки может быть объединен с фасадом плиты проезжей части в зависимости от проектного решения.
Для элементов, не защищенных плитой проезжей части, следует предусматривать:
а) на верхнюю грань:
1) самоклеящуюся герметизирующую ленту. При наклейке ленты необходимо обеспечить ее "свисание" над боковыми поверхностями элементов не менее 50 мм;
2) защитный вентилируемый кровельный фартук;
б) на боковые грани - вентилируемый фасад.
Доступ к полости вентилируемых фасадов должен быть ограничен металлической сеткой от грызунов и насекомых с площадью пропускания воздуха не менее 200 см2 на 1 пог. м.
Верхние свободные поверхности КДК (например, верх главной балки, в пространстве поперечных балок под плитой проезжей части и т.п.) должны быть снабжены защитой от нахождения птиц противоприсадными устройствами (шипами).
Нижняя часть КДК пролетных строений должна быть не ниже 0,6 м от уровня грунта.
6.5 Несущую плиту проезжей части следует выполнять по требованиям раздела 12.
6.6 Конструкции деревянных мостов должны обеспечивать доступность всех частей для осмотра и очистки, устранения неплотностей, возникших в соединениях, посредством подтяжки болтов и тяжей, а также допускать возможность простого ремонта отдельных элементов.
При проектировании требуется обеспечить естественную вентиляцию всех конструкций.
6.7 При проектировании деревянных конструкций необходимо:
- учитывать производственные возможности предприятий - изготовителей деревянных конструкций;
- учитывать возможности транспортных и монтажных средств и требования дорожных служб;
- предусматривать меры по обеспечению пространственной жесткости, устойчивости и неизменяемости отдельных конструкций и всего сооружения в целом в процессе монтажа и эксплуатации.
6.8 Напряжения и деформации в деревянных конструкциях от изменения температуры древесины, а также от усушки или разбухания древесины вдоль волокон учитывать не следует.
6.9 Требования к опорным частям выполняют по ГОСТ 33384.
6.10 Действие сил трения при расчете деревянных конструкций следует учитывать:
- если трение ухудшает условия работы конструкций и соединений (коэффициент трения дерева по дереву следует принимать равным 0,6);
- в специально указанных расчетах.
6.11 Пространственную жесткость и устойчивость пролетного строения из клееных деревянных конструкций следует обеспечивать постановкой связей. Связевые блоки следует располагать непрерывно, образуя таким образом связевые фермы.
6.12 Стыки деревянных элементов следует осуществлять совмещенными в одном сечении, перекрывая их накладками на стальных цилиндрических нагелях или соединениях на вклеенных стержнях по 11.4.7.
Конструкция стыков элементов должна обеспечивать осевую передачу продольных усилий.
Стыки элементов необходимо размещать отдельно, без совмещения с другими узлами сопряжения, примыкания и др.
6.13 Элементы КДК следует центрировать в узлах, стыках и на опорах, за исключением тех случаев, когда эксцентричное соединение элементов уменьшает действующий в расчетном сечении изгибающий момент. При наличии эксцентриситета последний следует учитывать расчетом.
6.14 Элементы конструкций должны быть стянуты болтами или шпильками в узлах и стыках, а составные элементы на податливых соединениях стянуты и между узлами или соединены с помощью вклеенных стержней или винтов. Число болтов или шпилек определяется расчетом, но должно быть не менее двух в узле или стыке.
В соединениях на цилиндрических нагелях должно быть поставлено не менее трех стяжных болтов с каждой стороны стыка.
Диаметр стяжных болтов dб следует принимать по расчету, но не менее 12 мм. Шайбы стяжных болтов должны иметь размер сторон или диаметр не менее 3dб и толщину не менее 0,25dб.
6.15 Шарнирные узлы необходимо выполнять с возможностью их поворота.
6.16 При проектировании КДК следует исключать усилия, растягивающие древесину поперек волокон, за исключением случаев, указанных в разделах 10, 11.
При проектировании КДК предусматривать мероприятия, предотвращающие скалывание и растяжение поперек волокон древесины, согласно требованиям разделов 10, 11.
6.17 Клееные деревянные конструкции должны быть постоянного сечения. Подрезки и ослабления допускаются в местах стыков и соединений, указанных в настоящем стандарте. Расчеты в ослабленном сечении следует проводить на соответствующие усилия, по ослабленному сечению нетто, за исключением случаев, особо оговоренных в настоящем стандарте.
7.1 Соединения следует применять простые, с минимальным числом врубок и устраивать так, чтобы в них не застаивалась вода.
В конструкциях, не допускающих устройства зазоров, должны быть приняты меры против увлажнения. Устройство закрытых стыков (накладки со всех сторон) не допускается.
7.2 Для улучшения условий проветривания и обслуживания зазор между торцом главных балок и шкафной стенки следует назначать не менее 20 см, высоту подферменников - не менее 15 см.
7.3 В изгибаемых элементах в сечениях с наибольшими изгибающими моментами необходимо избегать ослабления подрезками крайних растянутых волокон. В опорных сечениях элементов не допускается подрезка.
7.4 Главные балки должны быть связаны между собой и закреплены на опорных частях.
7.5 Усилия от поперечных балок должны быть переданы, равномерно нагружая все ветви пояса фермы или главные несущие балки.
7.6 В местах лобового упора раскосов и стоек при отсутствии наружных соединений должны быть поставлены потайные штыри, в местах пересечения раскосов - болты и прокладки.
7.7 В решетчатой ферме подгаечный брус должен быть общим для всех тяжей одного узла.
Усилия, передаваемые от тяжей на элементы из клееной древесины, должны передаваться через стальные пластины, с расчетом на смятие древесины под пластиной и самой пластины на изгиб.
На концах тяжей длина нарезки резьбы должна обеспечивать возможность необходимой регулировки тяжей гайками при строительстве и эксплуатации.
7.8 В несущих болтах или тяжах под головки и гайки следует применять комплект: шайбу по ГОСТ ISO 7093-2 и пружинную шайбу по ГОСТ 6402.
Головки гайки болтов (тяжей) должны плотно прилегать к поверхности шайб, а последние - к поверхности древесины. В местах примыкания головки болта или гайки к наклонной плоскости элемента надлежит ставить косые шайбы или вырезать плоскость под шайбу в древесине.
Допускается расположение части резьбы болта (тяжа) внутри отверстия в древесине. При работе болта как цилиндрического нагеля на изгиб (условный срез) расположение резьбы в отверстии древесины не допускается. Над затянутой гайкой должно выступать не менее двух ниток резьбы с полным профилем.
7.9 Все гайки на болтах (тяжах) должны быть закреплены от раскручивания контргайками или должно быть предусмотрено применение самоконтрящихся гаек.
8.1 Клееные деревянные конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 71595.
8.2 Элементы с усилиями растяжения, изгиба и действию осевой силы с изгибом должны быть из древесины не ниже 1-го сорта или класса прочности К26. Остальные элементы конструкций мостов могут быть выполнены из древесины 2-го сорта или класса прочности К24. Соответствующие сорта или классы прочности элементов указываются в проекте.
8.3 Клей применяют по требованиям ГОСТ Р 71595.
8.4 С учетом условий эксплуатации и применяемых пород древесины (см. 8.1), плотность клееной древесины принимают равной 600 кг/м3 для определения собственного веса конструкций при расчете.
8.5 Проектирование стальных элементов и арматуры выполняют по ГОСТ Р 59623 и ГОСТ Р 59622 соответственно.
Открытые части конструкций должны быть обработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по защите от коррозии поверхностей стальных конструкций.
8.6 Для конструкций на вклеенных стержнях применяют стальные стержни арматуры периодического профиля. Стержни из круглой стали и арматуры класса А240 следует применять с нарезкой резьбы на всю расчетную длину (глубину) вклеивания.
Для вклеенных стальных нагелей, работающих на изгиб (условный срез), допускается использовать круглую сталь и арматуру класса А240 без нарезки резьбы.
Вклеенные стальные стержни и нагели до вклейки должны быть защищены от коррозии гальваническим цинкованием толщиной покрытия от 30 до 40 мкм или термодиффузионным цинкованием толщиной покрытия от 50 до 60 мкм. Холодное цинкование до вклеивания стержней не допускается.
8.7 Гвозди применяют по ГОСТ 4028 с цинковым покрытием.
8.8 Параметры и требования к шурупам приведены в приложении А.
8.9 Для защитной обработки КДК материалы следует выбирать по разделу 13.
9.1 Расчетные сопротивления клееных деревянных конструкций Rр, соответствующие сортам, определяют по формуле
Rр = RAmдлmцПmi, (9.1)
где RA - расчетное сопротивление клееной древесины, МПа, влажностью 12%, приведенное в таблице 9.1 и в соответствующих случаях по 9.2 - 9.5;
mдл - коэффициент длительной прочности, соответствующий режиму нагружения, определяемый по таблице 9.2;
mц - коэффициент циклической нагрузки согласно 9.8;
Пmi - произведение коэффициентов условий работы по 9.9.
Таблица 9.1
клееной древесины влажностью 12%
9.2 Расчетное сопротивление древесины местному смятию поперек волокон на части длины
(9.2)где
lсм - длина площадки смятия вдоль волокон древесины, мм.
9.3 Расчетное сопротивление древесины смятию под углом
9.4 Расчетное сопротивление древесины растяжению под углом
(9.4)9.5 Расчетное сопротивление древесины скалыванию под углом
(9.5)9.6 Расчетные сопротивления клееных деревянных конструкций Rр, соответствующих классам прочности, вычисляют по формуле
(9.6)где Rн - нормативная прочность материала, МПа, указанная в таблице 9.3;
Таблица 9.3
для классов прочности
9.7 Физико-механические характеристики КДК, установленные для классов прочности К24, К26, К28, К32 и К36, приведены в таблице 9.3.
9.8 При расчете на выносливость коэффициент циклической нагрузки mц определяют по таблице 9.5. В остальных случаях, кроме расчетов на выносливость, коэффициент mц = 1.
Коэффициент асимметрии нагрузки
(9.7) (9.8)где
9.9 При определении расчетного сопротивления в соответствующих случаях применяют коэффициенты условий работы:
1) ниже 35 °C, коэффициент mт = 1;
2) при температуре 50 °C коэффициент mт = 0,8. Для промежуточных значений температуры коэффициент принимают по интерполяции;
в) для изгибаемых, внецентренно сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клееных элементов прямоугольного сечения высотой более 50 см в зависимости от высоты сечения, значения расчетных сопротивлений изгибу и сжатию вдоль волокон - коэффициент mб, указанный в таблице 9.6;
г) растянутых и или изгибаемых элементов с ослаблением в расчетном сечении - коэффициент mо = 0,8;
е) изгибаемых, внецентренно сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клееных деревянных элементов, в зависимости от толщины слоев, значения расчетных сопротивлений изгибу, скалыванию и сжатию вдоль волокон, - коэффициент mсл, указанный в таблице 9.7;
ж) криволинейных (гнутоклееных) элементов конструкций в зависимости от отношения радиуса кривизны слоя и толщины слоя в радиальном направлении, значения расчетных сопротивлений растяжению, сжатию и изгибу - коэффициент mгн, указанный в таблице 9.8;
и) для смятия поперек волокон при режимах нагружения 2 б), 3, 4, 5 таблицы 9.2 - коэффициент mсм = 1,15.
9.10 Расчетный модуль упругости (модуль сдвига) клееной древесины при расчете по предельным состояниям 2-й группы EII(GII) вычисляют по формуле
EII(GII) = Eср(Gср)mдлEПmi, (9.9)
где Eср(Gср) - средний модуль упругости при изгибе (модуль сдвига), МПа:
а) для КДК, соответствующих сортам, среднее значение модуля упругости:
1) вдоль волокон E0ср = 10 ГПа;
2) поперек волокон E90ср = 0,4 ГПа;
б) для КДК, соответствующих классам прочности, - по таблице 9.3;
в) среднее значение модуля сдвига Gср = 0,5 ГПа;
mдлE - коэффициент длительности нагружения для упругих характеристик, для режимов нагружения в соответствии с таблицей 9.2:
а) при режиме нагружения 1 - mдлE = 0,75;
б) при режиме нагружения 2 - mдлE = 0,9;
в) при остальных режимах нагружения кроме 1,2 - mдлE = 1;
Пmi - произведение коэффициентов условий работы по 9.9, перечисления а), б).
9.11 Расчетный модуль упругости (модуль сдвига) клееной древесины при расчете по предельным состояниям 1-й группы по деформированной схеме EI(GI) вычисляют по формуле
EI(GI) = Eн(Gн)mдлEПmi, (9.10)
где Eн(Gн) - нормативный модуль упругости при изгибе (нормативный модуль сдвига), МПа:
- для КДК, соответствующих сортам, определяют по 9.12;
- для КДК, соответствующих классам прочности, определяют по таблице 9.3;
mдлE и Пmi - в соответствии с 9.10.
а) нормативное значение модуля упругости:
1) вдоль волокон E0н = 7 ГПа;
2) поперек волокон E90н = 0,28 ГПа;
б) нормативное значение модуля сдвига Gн = 0,38 ГПа.
9.13 Коэффициент Пуассона древесины:
- поперек волокон при напряжениях, направленных вдоль волокон, соответствует
;- вдоль волокон при напряжениях, направленных поперек волокон, соответствует
.9.14 Расчетный модуль упругости в расчетах конструкций на устойчивость для клееной древесины определяют по формуле
EI = 300Rс.н, (9.11)
где Rс.н - нормативное сопротивление сжатию вдоль волокон:
а) для КДК, соответствующих сортам:
1) для 1-го сорта Rс.н = 25 МПа;
2) для 2-го сорта Rс.н = 23 МПа;
б) для КДК, соответствующих классам прочности, - по таблице 9.3.
9.15 Модуль сдвига относительно осей, направленных вдоль и поперек волокон,
.10.1.1 Расчет элементов следует проводить на усилия от нагрузок и воздействий по ГОСТ 33390.
Для мостовых сооружений закрытого типа следует учитывать снеговую нагрузку согласно СП 20.13330.
10.1.2 При расчете конструкций пролетных строений:
- не учитывают напряжения и деформации от изменения температуры, а также возникающие при усушке и разбухании древесины, за исключением конструкций, имеющих такие данные;
- учитывают изменение температуры среды при определении возникающей дополнительной сжимающей силы под шайбой, от напрягаемых стальных стержней в предварительно напряженных деревоплитах пролетных строений.
10.1.3 Связи пролетных строений, расположенные под поперечными балками и деревоплитой, следует рассчитывать на ветровую нагрузку и на горизонтальные поперечные воздействия от временной нагрузки.
Ветровую нагрузку следует прикладывать на главные и поперечные балки, пояса ферм, деревоплиту, мостовое полотно и ограждения.
10.2.1 Расчет центрально-растянутых элементов проводят по формуле
(10.1)где N - расчетная продольная сила;
Fнт - площадь нетто поперечного сечения элемента;
Rр - расчетное сопротивление КДК растяжению вдоль волокон, определяемое по разделу 9.
При определении Fнт ослабления, расположенные на участке длиной не более 200 мм, следует принимать совмещенными в одном сечении.
10.2.2 Расчет центрально-сжатых элементов постоянного цельного сечения проводят:
а) на прочность по формуле
б) на устойчивость по формуле
где Rс - расчетное сопротивление КДК сжатию вдоль волокон, определяемое по разделу 9;
Fрасч - расчетная площадь поперечного сечения элемента, принимаемая равной:
а) при отсутствии ослаблений или ослаблениях в опасных сечениях, не выходящих на кромки, как показано на рисунке 10.1 а:
1) если площадь ослаблений не превышает 25% Fбр, Fрасч = Fбр; где Fбр - площадь сечения брутто;
2) при ослаблениях, не выходящих на кромки, если площадь ослабления превышает 25% Fбр,
;б) при симметричных ослаблениях, выходящих на кромки, как показано на рисунке 10.1 б, Fрасч = Fнт.
а) при гибкости элемента
(10.4)б) при гибкости элемента
где a - коэффициент, равный 0,8;
A - коэффициент, равный 3000.
Рисунок 10.1 - Ослабление сжатых элементов
где l0 - расчетная длина элемента по 10.2.5;
r - радиус инерции сечения элемента с максимальными размерами брутто относительно осей x и y.
(10.7)где l - длина элемента;
10.2.6 Составные элементы на податливых соединениях, опертые всем сечением, следует рассчитывать на прочность и устойчивость по формулам (10.2) и (10.3), при этом Fнт и Eрасч определяют как суммарные площади всех ветвей.
Гибкость составных элементов
где
![]() ![]() Коэффициент приведения гибкости
где kп.с - коэффициент податливости соединений, который следует определять по формулам таблицы 10.1;
b и h - ширина и высота поперечного сечения элемента, см;
nш - расчетное число швов в элементе, определяемое числом швов, по которым суммируется взаимный сдвиг элементов, как показано на рисунке 10.2 а - четыре шва, на рисунке 10.2 б - пять швов;
l0 - расчетная длина элемента, м;
nс - расчетное число срезов связей в одном шве на 1 м элемента (при нескольких швах с различным числом срезов следует принимать среднее для всех швов число срезов).
Связи в швах следует расставлять равномерно по длине элемента. В шарнирно-опертых прямолинейных элементах допускается в средних четвертях длины ставить связи в половинном количестве, вводя в расчет по формуле (10.9) величину nс, принятую для крайних четвертей длины элемента.
Гибкость составного элемента
где l0 - расчетная длина элемента;
Fбр - площадь сечения брутто элемента.
Гибкость составного элемента относительно оси x, проходящей через центры тяжести сечений всех ветвей (см. рисунок 10.2), следует определять как для цельного элемента, т.е. без учета податливости связей, если ветви нагружены равномерно. При неравномерно нагруженных ветвях следует руководствоваться 10.2.7.
Если ветви составного элемента имеют различное сечение, то расчетную гибкость
10.2.7 Составные элементы на податливых соединениях, часть ветвей которых не оперта по концам, допускается рассчитывать на прочность и устойчивость по формулам (10.2), (10.3) при соблюдении следующих условий:
а) площади поперечного сечения элемента Fнт и Eрасч следует определять по сечению опертых ветвей;
б) гибкость элемента относительно оси y (см. рисунок 10.2) следует определять по формуле (10.8); при этом момент инерции вычисляют с учетом всех ветвей, а площадь - только опертых;
в) при определении гибкости относительно оси x (см. рисунок 10.2) момент инерции следует вычислять по формуле
I = Iо + 0,5Iно, (10.11)
где Iо и Iно - моменты инерции поперечных сечений соответственно опертых и не опертых ветвей.
10.2.8 Расчет изгибаемых элементов, обеспеченных от потери устойчивости плоской формы деформирования по 10.2.12, на прочность по нормальным напряжениям выполняют по формуле
(10.12)где M - расчетный изгибающий момент;
Wрасч - расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента;
Rи - расчетное сопротивление изгибу.
10.2.9 Расчет изгибаемых элементов на прочность по скалыванию выполняют по формуле
где Q - расчетная поперечная сила;
Iбр - момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;
bрасч - расчетная ширина сечения элемента;
Rск - расчетное сопротивление скалыванию при изгибе.
10.2.10 Расчет элементов цельного сечения на прочность при косом изгибе выполняют по формуле
(10.14)где Mx и My - составляющие расчетного изгибающего момента для главных осей сечения x и y;
Wx и Wy - моменты сопротивлений поперечного сечения нетто относительно главных осей сечения x и y.
10.2.11 Криволинейные (гнутоклееные) участки КДК, изгибаемые моментом M, уменьшающим их кривизну (как показано на рисунке 10.3), рассчитывают:
а) по тангенциальным нормальным напряжениям на внутренней (ближней к центру кривизны)
(10.15) (10.16)где M - расчетный изгибающий момент;
r, r0, r1, r2 - радиусы кривизны геометрической оси, нейтрального слоя, внутренней и наружной кромок элемента соответственно;
F - площадь поперечного сечения гнутого элемента;
- смещение нейтрального слоя от геометрической оси криволинейного участка;I - момент инерции поперечного сечения гнутого элемента;
Rи - расчетное сопротивление древесины изгибу;
б) по максимальным радиальным нормальным напряжениям по формуле
где Rр90 - расчетное сопротивление КДК растяжению поперек волокон.
![]() при чистом изгибе
При невыполнении условия по формуле (10.17) допускается выполнять усиление постановкой вклеенных стержней, рассчитанных на восприятие растягивающего усилия Ns, вычисляемого по формуле
(10.18)где l2 - длина хорды криволинейного участка, на котором не выполняется условие по формуле (10.17).
10.2.12 Расчет на устойчивость плоской формы деформирования изгибаемых элементов прямоугольного постоянного сечения выполняют по формуле
(10.19)где M - максимальный изгибающий момент на рассматриваемом участке lр;
Wбр - максимальный момент сопротивления брутто на рассматриваемом участке lр;
где b - ширина поперечного сечения;
lр - расстояние между опорными сечениями элемента, а при закреплении сжатой кромки элемента в промежуточных точках от смещения из плоскости изгиба - расстояние между этими точками;
h - максимальная высота поперечного сечения на участке lр;
При подкреплении из плоскости изгиба в промежуточных точках растянутой кромки элемента на участке lр коэффициент
где
m - число подкрепленных (с одинаковым шагом) точек растянутой кромки на участке lр (при m >= 4 величину
10.2.13 Расчет внецентренно растянутых и растянуто-изгибаемых элементов по нормальным напряжениям выполняют по формуле
(10.22)где Fрасч - площадь расчетного сечения нетто;
Wрасч - расчетный момент сопротивления поперечного сечения.
10.2.14 Расчет на прочность по нормальным напряжениям внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов выполняют по формуле
(10.23)где Mд - изгибающий момент от действия поперечных и продольных нагрузок, определяемый из расчета по деформированной схеме.
Для шарнирно-опертых сжато-изгибаемых и внецентренно сжатых элементов при симметричных эпюрах изгибающих моментов синусоидального, параболического, полигонального и близких к ним очертаний, а также для консольных элементов Mд допускается выполнять по формуле
(10.24)где M - изгибающий момент в расчетном сечении без учета дополнительного момента от продольной силы;
где
В тех случаях, когда в шарнирно-опертых элементах эпюры изгибающих моментов имеют треугольное или прямоугольное очертание, коэффициент по формуле (10.25) следует умножать на поправочный коэффициент kн, вычисляемый по формуле
(10.26)где
При несимметричной нагрузке шарнирно-опертых элементов величину изгибающего момента Mд допускается вычислять по формуле
(10.27)где Mс и Mк - изгибающие моменты в расчетном сечении элемента от симметричной и кососимметричной составляющих нагрузки;
Сжато-изгибаемые элементы следует проверять также на устойчивость без учета изгибающего момента по формуле (10.3) при условии
![]() где
10.2.15 Расчет на прочность по скалыванию сжато-изгибаемых элементов следует выполнять по формуле (10.13), внецентренно сжатых по формуле
(10.28)где Q - расчетная поперечная сила;
Iбр - момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;
bрасч - расчетная ширина сечения элемента;
![]() здесь e - эксцентриситет передачи усилия N;
Rск - расчетное сопротивление скалыванию при изгибе.
10.2.16 Криволинейные (гнутоклееные) участки сжато-изгибаемых клееных деревянных конструкций следует рассчитывать по формулам гнутых элементов (см. 10.2.11):
а) напряжение на внутренней кромке по формуле
(10.29)б) напряжение на наружной кромке по формуле
(10.30)где N и Mд - абсолютные значения внутренних усилий.
10.2.17 Расчет на устойчивость плоской формы деформирования сжато-изгибаемых элементов выполняют по формуле
(10.31)где
Fбр - площадь брутто с максимальными размерами сечения элемента на участке lр;
n = 2 - для элементов без закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования и n = 1 для элементов, имеющих такие закрепления.
При наличии в элементе на участке lр закреплений из плоскости деформирования со стороны, растянутой от момента M кромки, коэффициент
(10.32)где
10.2.18 В составных сжато-изгибаемых элементах следует проверять устойчивость наиболее напряженной ветви, если ее расчетная длина превышает семикратную толщину ветви, по формуле
(10.33)где Fбр, Wбр - площадь и момент сопротивления брутто поперечного сечения элемента;
Устойчивость сжато-изгибаемого составного элемента из плоскости изгиба следует проверять по формуле (10.3) без учета изгибающего момента.
10.2.19 Число срезов связей nс, равномерно расставленных в каждом шве сжато-изгибаемого составного элемента на участке с однозначной эпюрой поперечных сил, при приложении сжимающей силы по всему сечению вычисляют по формуле
(10.34)где Mд - изгибающий момент, определяемый по 10.2.14;
T - расчетная несущая способность одной связи в данном шве;
Iбр - момент инерции брутто поперечного сечения элемента.
10.2.20 Для определения расчетной длины прямолинейных элементов, загруженных продольными силами по концам, коэффициент
- при шарнирно-закрепленных концах, а также при шарнирном закреплении в промежуточных точках элемента - 1;
- одном шарнирно-закрепленном и другом защемленном конце - 0,8;
- одном защемленном и другом свободном нагруженном конце - 2,2;
- обоих защемленных концах - 0,65.
В случае равномерно распределенной по длине элемента продольной нагрузке коэффициент
- при обоих шарнирно-закрепленных концах - 0,73;
- одном защемленном и другом свободном конце - 1,2.
Расчетную длину пересекающихся элементов, соединенных между собой в месте пересечения, следует принимать равной:
а) при проверке устойчивости в плоскости конструкций - расстоянию от центра узла до точки пересечения элементов;
б) проверке устойчивости из плоскости конструкции в случае пересечения:
1) двух сжатых элементов - полной длине элемента;
2) сжатого элемента с неработающим элементом, которая соответствует величине l1, умноженной на коэффициент
(10.35)где l1 - полная длина сжатого элемента;
F1 - площадь поперечного сечения сжатого элемента;
l2 - полная длина неработающего элемента;
F2 - площадь поперечного сечения неработающего элемента.
Величину
3) сжатого элемента с элементом, растянутым равной по величине силой, - наибольшей длине сжатого элемента, измеряемой от центра узла до точки пересечения элементов.
10.2.21 Гибкость элементов и их отдельных ветвей в деревянных конструкциях не должна превышать значений, указанных в таблице 10.3.
10.2.22 Приопорные участки клееных деревянных балок с соотношением сторон
где
Угол наклона направления главного растягивающего напряжения
(10.37)10.2.23 Величину наибольших нормальных растягивающих поперек волокон древесины напряжений
(10.38)где P - сосредоточенная сила (опорная реакция балки, давление от подвесного оборудования, усилие сжатия в стойке фермы и т.д.);
b - ширина поперечного сечения элемента;
hоп - высота поперечного сечения элемента.
![]() в приопорной зоне балки
Ординату
(10.39)где y - расстояние до нейтрального слоя.
10.2.24 При передаче поперечной силы не по кромке элемента, а по части высоты торца нормальное напряжение
10.2.25 При невыполнении условия формулы (10.36) необходима установка вклеенных стержней под углом
к волокнам древесины. Главное растягивающее усилие Nр, воспринимаемое наклонными стержнями, рассчитывают по формуле (10.40)Вклеенные стержни следует устанавливать с одинаковым шагом на длине опасной зоны, равной 0,7hоп, отстоящей от оси опоры на расстоянии, равном hоп. Первый наклонный стержень должен пересекать нейтральную ось балки на расстоянии x = 1,1hоп от оси опоры. Длина анкеровки стержней должна быть не менее
.Для высоких балок допускается двухстороннее вклеивание стержней со стороны нижней и верхней граней. Минимальное расстояние между стержнями 5d, величина перехлеста стержней не менее 15d, где d - номинальный диаметр стержней.
10.3.1 Деформации деревянных конструкций или их отдельных элементов следует определять с учетом сдвига и податливости соединений. Деформацию податливого соединения при полном использовании его несущей способности следует принимать по таблице 10.4, а при неполном - пропорциональной действующему на соединение усилию.
Деформацию податливого соединения следует делить на коэффициенты условия работы mв, mдл.
10.3.2 Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных в ГОСТ 33384.
10.3.3 Прогиб изгибаемых элементов следует определять по моменту инерции поперечного сечения брутто.
Наибольший прогиб шарнирно-опертых и консольных изгибаемых элементов постоянного сечений f вычисляют по формуле
где f0 - прогиб балки постоянного сечения высотой h без учета деформаций сдвига;
c - коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы по таблице 10.5;
h - наибольшая высота сечения;
l - пролет балки.
10.3.4 Прогиб сжато-изгибаемых шарнирно-опертых симметрично нагруженных элементов и консольных элементов следует определять из расчета по деформированной схеме.
Допускается прогиб fд рассчитывать по формуле
(10.42)где f - прогиб, определяемый по формуле (10.41);
10.3.5 Ограничение частот собственных колебаний необходимо предусматривать по СП 35.13330 и ГОСТ 33384.
11.1.1 Расчет соединений следует проводить на усилия, полученные в элементах при расчетах по первой группе предельных состояний в соответствии с разделом 10.
11.1.2 Действующее на соединение усилие не должно превышать расчетной несущей способности соединения T.
11.1.3 Расчетную несущую способность соединений T, работающих на смятие и скалывание, следует определять:
а) из условия смятия древесины по формуле
(11.1)где
Fсм - расчетная площадь смятия;
б) из условия скалывания древесины по формуле
(11.2)где
Fск - расчетная площадь скалывания.
11.1.4 Среднее по площадке скалывания расчетное сопротивление древесины скалыванию
(11.3)где Rск - расчетное сопротивление скалыванию вдоль волокон (при расчете по максимальному напряжению), определяемое по разделу 9;
- 0,25 при расчете соединений, работающих по схеме, показанной на рисунке 11.1 г;
- 0,125 при расчете соединений, работающих по схеме согласно рисунку 11.1 в, если обеспечено обжатие по плоскостям скалывания;
lск - расчетная длина плоскости скалывания, принимаемая не более 10-кратной глубины врезки в элемент;
e - плечо сил скалывания, принимаемое равным:
- 0,5h при расчете элементов с несимметричной врезкой в соединениях без зазора между элементами (см. рисунок 11.1 а);
- 0,25h при расчете симметрично загруженных элементов с симметричными врезками (см. рисунок 11.1 б), где h - полная высота поперечного сечения элемента.
![]() ![]() ![]() Рисунок 11.1 - Врезки в элементах соединений
Должно быть выполнено условие
11.2.1 Узловые соединения на лобовых врубках следует выполнять с одним зубом (см. рисунок 11.2).
![]() Рабочая плоскость смятия во врубках при соединении элементов, не испытывающих поперечного изгиба, должна быть расположена перпендикулярно к оси примыкающего сжатого элемента. Если примыкающий элемент помимо сжатия испытывает поперечный изгиб, рабочую плоскость смятия во врубках следует располагать перпендикулярно к равнодействующей осевой и поперечной сил.
Элементы, соединяемые на лобовых врубках, должны быть стянуты болтами.
11.2.3 Длину площадки скалывания lск лобовых врубок следует принимать не менее 1,5h, где h - полная высота сечения скалываемого элемента.
Глубину врубки следует принимать не более 1/4h в промежуточных узлах сквозных конструкций и не более 1/3h в остальных случаях, при этом глубина врубок h1 в брусьях должна быть не менее 2 см.
11.2.4 Расчет на смятие лобовых врубок с одним зубом следует проводить по плоскости смятия (см. рисунок 11.2). Угол смятия древесины
Расчетное сопротивление древесины смятию под углом к волокнам для лобовых врубок следует определять по формуле (9.3), независимо от размеров площади смятия.
11.3.1 Цилиндрическими нагелями называются болты, шпильки, нагели, гвозди, шурупы, глухари, саморезы и т.п. в соединениях клееных элементов, работающих на сдвиг (см. рисунки 11.3 - 11.5).
![]() ![]() ![]() клееного элемента
![]() а - на нагелях
![]() б - на нагелях и шпильках
![]() а - симметричные
![]() б - несимметричные
нагелей и соединяемых деревянных элементов
11.3.2 Расчетную несущую способность цилиндрического нагеля T на один шов сплачивания определяют по формуле
(11.4)где Tсм - несущая способность на смятие древесины под нагелем, определяемая по 11.3.3;
Tи - несущая способность нагеля в расчете на изгиб, определяемая по 11.3.4;
Tи.т - несущая способность нагеля в расчете на изгиб при расположении нагеля в торце, определяемая по 11.3.5.
(11.5)где Tсм.н - наименьшая несущая способность, вычисляемая по данным таблицы 11.1;
mдл - коэффициент длительной прочности, соответствующий режиму длительности нагружения по таблице 9.2;
(11.6)где Tи.н - исходя из вида соединения:
- наименьшее значение несущей способности в соединениях без стальных накладок, вычисляемое по данным таблицы 11.1;
- наибольшее значение несущей способности в соединениях со стальными накладками и прокладками, вычисляемое по данным таблицы 11.1;
mдл, Пmi - см. 11.3.3;
mи - коэффициент по 11.3.9.
11.3.5 Несущую способность нагеля в расчете на изгиб при расположении нагеля в торце Tи.т вычисляют по формуле
где Tи.н - см. 11.3.4;
mдл и Пmi - см. 11.3.3;
mи - коэффициент по 11.3.9.
11.3.6 Диаметр нагеля d следует назначать из условия наиболее полного использования его несущей способности по изгибу.
11.3.7 Несущую способность шурупов и глухарей, при расстоянии от плоскости сплачивания до конца ненарезанной части более чем два диаметра, следует определять по правилам для стальных цилиндрических нагелей. В других случаях расчет на сдвиг следует вести по внутреннему диаметру ослабленного резьбой сечения.
Установку шурупов в узловых соединениях элементов из клееной древесины диаметром менее или равным 6 мм осуществляют без предварительного сверления монтажных отверстий. Если диаметр шурупа более 6 мм, в клееной древесине предварительно сверлят монтажные отверстия. Диаметр монтажных отверстий для установки шурупов с неполной резьбой должен быть равным диаметру гладкой части стержня, а глубина - длине гладкой части стержня. Для нарезанной части шурупа диаметр монтажного отверстия принимают 0,7 от диаметра шурупа в резьбовой части.
11.3.8 Расчет нагельных соединений на скалывание проводить не следует, если выполнены условия расстановки нагелей в соответствии с 11.3.14, 11.3.15, 11.3.18.
11.3.9 Расчетную несущую способность цилиндрических нагелей из сталей с временным сопротивлением растяжению Run > 370 МПа при расчете на изгиб следует умножать на коэффициент mи, вычисляемый по формуле
(11.8)где Ru - расчетное сопротивление стали растяжению по временному сопротивлению, МПа.
11.3.10 Число нагелей nн в соединении определяют по формуле
(11.9)где N - расчетное усилие;
T - наименьшая расчетная несущая способность одного нагеля на один расчетный шов по 11.3.2;
mц - коэффициент циклической нагрузки согласно 9.8;
nш - число расчетных швов одного нагеля.
11.3.11 Нагельное соединение со стальными накладками и прокладками на болтах или глухих цилиндрических нагелях (см. рисунки 11.3, 11.4) допускается применять в тех случаях, когда обеспечена необходимая плотность постановки нагелей.
Глухие стальные цилиндрические нагели должны иметь заглубление в древесину не менее пяти диаметров нагеля и не менее 12,5 диаметров нагеля при установке в торец. В последнем случае диаметр отверстия должен быть на 0,5 мм менее диаметра нагеля. Резьбовая часть нагеля на участке стальной пластины не допускается.
Стальные накладки и прокладки следует проверять на растяжение по ослабленному сечению и на смятие под нагелем по ГОСТ Р 59623.
11.3.12 Несущую способность соединения на цилиндрических нагелях из одного материала, но разных диаметров следует определять как сумму несущих способностей всех нагелей, за исключением растянутых стыков, для которых вводят снижающий коэффициент 0,9.
11.3.13 Для цилиндрических нагелей, при направлении передаваемого нагелем усилия под углом к волокнам, следует учитывать вероятность раскалывания деревянного элемента составляющей усилия, растягивающей древесину поперек волокон
.Силу, растягивающую деревянный элемент поперек волокон (см. рисунок 11.6 а), рассчитывают по формуле
(11.10)где
;Fр.1 и Fр.2 - сдвигающие усилия с каждой стороны от соединения;
(11.11)где
mдл - коэффициент длительной прочности, соответствующий режиму длительности нагружения по таблице 9.2;
Пmi - произведение коэффициентов условий работы по 9.9;
![]() ![]() Рисунок 11.6 - Схемы нагельных соединений для расчетов
на раскалывание при направлении усилия, передаваемого
нагелем под углом к волокнам
Нормативную несущую способность древесины раскалыванию поперек волокон под воздействием нагельного соединения
(11.12)где x - коэффициент, зависящий от расположения соединения на элементе:
- x = 1 для соединений, расположенных в середине пролета;
- x = 0,5 для соединений, расположенных на торцах и на краю консольного элемента;
w - коэффициент, который следует принимать равным:
- для соединений со стальными накладками с жестким креплением нагелей - 1,4;
- для остальных нагельных соединений - 1;
b - ширина деревянного элемента, мм;
he - расстояние от центра наиболее удаленного от края деревянного элемента нагеля до кромки деревянного элемента, мм;
h - высота деревянного элемента, мм.
При he >= 0,7h растягивающее усилие учитывать не требуется, прочность соединения определена несущей способностью нагелей.
Для торцевых соединений следует выполнять дополнительную проверку на раскалывание, принимая he = he1 (см. рисунок 11.6 б).
11.3.14 Расстояние между осями стальных цилиндрических нагелей вдоль волокон древесины S1, поперек волокон S2 и от кромки элемента S3 - как показано на рисунке 11.7 а, б.
![]() ![]() ![]() ![]() Расстояния следует принимать не менее:
- S1 = 7d;
- S2 = 3,5d;
- S3 = 3d.
При толщине пакета b менее 10d (см. рисунок 11.7 и для клееных элементов, с расположением нагелей перпендикулярно к клеевым швам следует принимать:
- S1 = 6d;
- S2 = 3d;
- S3 = 2,5d.
11.3.16 Торцевые нагельные соединения следует применять с усилением армированием вклеенными стержнями или винтами с резьбой по всей длине, как показано на рисунке 11.7 г.
11.3.17 При определении расчетной длины защемления конца гвоздя не следует учитывать заостренную часть гвоздя длиной 1,5d; кроме того, из длины гвоздя следует вычитать по 2 мм на каждый шов между соединяемыми элементами.
Если расчетная длина защемления конца гвоздя получается менее 4d, его работу в примыкающем к нему шве учитывать не следует.
При свободном выходе гвоздя из пакета расчетную толщину последнего элемента следует уменьшать на 1,5d (см. рисунок 11.8).
![]() конца гвоздя
Диаметр гвоздей следует принимать не более 0,25 толщины пробиваемых элементов.
- S1 = 15d - при толщине пробиваемого элемента c >= 10d;
- S1 = 25d - при толщине пробиваемого элемента c = 4d.
Для элементов, не пробиваемых гвоздями насквозь, независимо от их толщины, расстояние между осями гвоздей следует принимать S1 = 15d.
Расстояние вдоль волокон древесины от гвоздя до торца элемента во всех случаях следует принимать не менее S1 = 15d.
Расстояние между осями гвоздей поперек волокон древесины при прямой расстановке гвоздей следует принимать не менее S2 = 4d; при шахматной расстановке или расстановке их косыми рядами под углом a <= 45° (см. рисунок 11.9) расстояние S2 = 4d.
Примечание - Если при встречной забивке гвоздей их концы входят в средний элемент с каждой стороны на глубину не более 2/3 толщины элемента, то расстояние между гвоздями с одной стороны назначают без учета расположения гвоздей с другой стороны.
![]() 11.3.19 Гвозди диаметром более 6 мм, гвозди, устанавливаемые в промороженную древесину, а также при толщине деревянного элемента менее 7d забивают в предварительно рассверленные отверстия диаметром 0,9d.
Гвозди, забитые в предварительно рассверленные отверстия диаметром, равным диаметру гвоздя, рассчитывают как нагели; минимальные расстояния между осями гвоздей принимают как для нагелей.
11.4.1 Общие данные
11.4.1.1 Соединения на вклеенных стержнях являются универсальным видом соединений. Вклеенные стержни используют:
- для устройства узловых сопряжений элементов плоских и пространственных конструкций (опорных узлов, поясов и решетки в фермах, ключевых шарниров в арках, рамах и т.п.);
- устройства жестких равнопрочных стыков сборных изгибаемых, растянутых, сжато-изгибаемых, растянуто-изгибаемых элементов (балок, арок, ферм, рам, защемленных стоек, жестких нитей и т.п.);
- анкеровки закладных деталей, воспринимающих усилия разных направлений;
- восприятия нормальных сжимающих усилий поперек и под углом к волокнам в опорных зонах и местах приложения сосредоточенных нагрузок;
- узловых соединений, воспринимающих сдвиг;
- локализации главных растягивающих напряжений в приопорных зонах клееных деревянных конструкций и зонах приложения сосредоточенных нагрузок;
- увеличения несущей способности участков конструкций, в которых действуют нормальные растягивающие напряжения поперек волокон и касательные напряжения (в приопорных зонах высоких балок, ослаблений врезками, в изгибаемых элементах с криволинейной осью и др.);
- армирования блоков КДК, поперечное сечение которых состоит из двух и более деревянных клееных элементов;
- в виде наклонно вклеенных стержней в качестве связей сдвига;
- для поперечного и наклонного армирования КДК с целью повышения их сдвиговой прочности и надежности, в том числе при переменном температурно-влажностном режиме эксплуатации;
- наклонного армирования с целью повышения сдвиговой выносливости.
Принципиальные конструктивные схемы соединений в узлах и стыках элементов для различных напряженно-деформированных состояний приведены на рисунке 11.10.
![]() а - связь поясов фермы в опорном узле; б - повышение
сдвиговой прочности клееной балки; в - анкеровка закладных
деталей; г, д - опорные и другие узлы конструкций; е - схема
симметричного универсального жесткого стыка элементов
высотой h < 600 мм, h > 600 мм; ж - растянутые элементы;
и - сжатые стыки с полимербетоном; к - полигональные
элементы, несимметричная схема (карниз рамы); л - жесткий
узел стойки в опоре; A - опорная реакция от расчетной
нагрузки; 1 - полимербетон
на наклонно вклеенных стержнях
11.4.1.2 Стержни, вклеенные под углом к волокну менее чем 20°, рассматривают как вклеенные вдоль волокон, под углом 20° и более - как вклеенные под углом к волокнам. Вклеенные поперек волокон стержни являются частным случаем стержней, вклеенных под углом к волокнам.
11.4.1.3 Диаметр отверстия в древесине должен превышать:
- номинальный диаметр одиночно вклеиваемого стержня из арматуры периодического профиля на 4 - 5 мм;
- номинальный диаметр группы вклеиваемых стержней, объединенных стальной деталью на сварке, из арматуры периодического профиля на 5 - 7 мм;
- наружный диаметр нарезанной резьбы гладких вклеенных стержней и диаметр гладких стержней (для вклеенных нагелей) на 2 мм.
11.4.1.4 При определении несущей способности вклеенного стержня принимают меньшее значение из прочности клеевого шва на выдергивание или продавливание и прочности материала стержня.
11.4.1.5 Действующее на вклеенный стержень усилие не должно превышать расчетного значения несущей способности вклеенного стержня.
11.4.1.6 Проверку на прочность арматурных стержней, анкеров, сварных швов, соединительных пластин и других стальных элементов выполняют в соответствии с ГОСТ Р 59622 и ГОСТ Р 59623 соответственно.
11.4.1.7 При проектировании каркасов зданий и сооружений класса КС-3 (повышенный уровень ответственности) по ГОСТ 27751 и классов функционального назначения 1а, 1б по ГОСТ Р 71595 из КДК на вклеенных стержнях требуется проведение испытаний основных узлов и стыков для оценки несущей способности, проверки технологичности узлов и подтверждения правильности расчетных предпосылок.
11.4.2 Соединения на стержнях, вклеенных вдоль волокон
11.4.2.1 Соединения на стержнях, вклеенных вдоль волокон древесины, допускаются только в комбинации с поперечно или наклонно вклеенными стержнями.
11.4.2.2 Стержни вклеивают в круглые отверстия.
11.4.2.3 Расстояние от края и между осями вклеенных стержней (см. рисунок 11.11), работающих на выдергивание или продавливание вдоль волокон, следует принимать: S2 >= 3d; S3 >= 2d, но не менее чем 25 мм при глубине отверстия до 700 мм и не менее 30 мм при большей глубине.
![]() периодического профиля, вклеенных вдоль волокон
11.4.2.4 Расчетную несущую способность T, МН, вклеиваемого стержня на выдергивание или продавливание вдоль волокон в растянутых и сжатых стыках элементов деревянных конструкций вычисляют по формуле
(11.13)где
dо - диаметр отверстия, м;
lр - расчетная длина стержня, м, вычисляемая по формуле
lр = l - lо <= 30d, (11.14)
где l - длина заделываемой части стержня, м, но не менее 10d;
lо = 3d - глубина возможного снижения прочности клеевой прослойки при сварке, для стержней без сварки lо = 0;
d - диаметр вклеиваемого стержня;
kсд - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений сдвига в зависимости от длины заделываемой части стержня, определяемый по формуле
(11.15)где ac = 1,2;
bc = 0,02;
mдл, mц, Пmi - в соответствии с 9.1;
Fa - площадь сечения стержня, м2;
Ra - расчетное сопротивление стального стержня, МПа.
11.4.3.1 Внутренний угол между ветвями анкера принимают от 45° до 120°.
11.4.3.2 При проектировании стыков или узлов конструкций необходимо учитывать особенности конструктивной схемы. Принципиально различаются конструктивные варианты сжатой и растянутой зон стыков сжато-изгибаемых элементов.
11.4.3.3 Наклонно вклеенные стержни следует располагать в соединениях таким образом, чтобы в них возникали (в основном) растягивающие усилия. Возникающие при этом (от разложения сил) сжимающие усилия должны передаваться на древесину соединительными жесткими пластинами или специально вклеенными стержнями с соответствующей проверкой расчетом.
11.4.3.4 Податливость соединений на наклонно вклеенных стержнях следует принимать 0,01 мм/кН.
11.4.3.5 Стыки и узлы сжато-изгибаемых, растянуто-изгибаемых, изгибаемых и растянутых элементов сборных конструкций следует проверять расчетом и обеспечивать восприятие перерезывающих сил, а также усилий, возникающих при сборке, кантовке, перевозке, складировании и монтаже. Для сжатых стыков большепролетных конструкций, выполненных с заполнением полимербетоном, следует предусматривать специальные конструктивные решения стыков на наклонно вклеенных стержнях, способных воспринимать упомянутые монтажные нагрузки и перерезывающие силы.
11.4.3.6 Расчетную несущую способность
(11.16)где RA - расчетное сопротивление древесины выдергиванию или продавливанию вклеенного стержня, МПа, принимаемое равным 6 МПа;
dо, lр, kсд, mдл, mц, Пmi, Fa, Ra - по 11.4.2.4;
а) для стержней, работающих на выдергивание в зоне растягивающих напряжений, действующих вдоль волокон древесины элемента конструкции, значения коэффициента
(11.17)где
;б) при работе в других зонах напряжений, а также для стержней, работающих на продавливание,
kd - коэффициент, учитывающий зависимость расчетного сопротивления от диаметра стержня, определяемый по формуле
kd = ad - bdd, (11.18)
где ad = 1,12;
bd = 10.
11.4.3.7 Минимальное расстояние:
- от боковых граней пакета до оси стержня принимают 2d и не менее 25 мм при глубине отверстия до 700 мм и не менее 30 мм при большей глубине;
- между осями стержней по ширине пакета - 2d;
- от торца пакета вдоль волокон до оси стержня - 100 мм;
- между стержнями вдоль волокон при угле наклона стержней
11.4.4 Соединения, работающие на сдвиг, на стержнях, вклеенных под углом к плоскости сдвига
11.4.4.1 В соединении, работающем на сдвиг, наклонно вклеенные стержни являются связями сдвига. Расчетное сдвигающее усилие
(11.19)где Tсд - расчетное сдвигающее усилие, кН;
nв.с - количество вклеенных стержней;
kс.р - коэффициент совместной работы по 11.4.4.3.
11.4.4.2 В соединении, работающем на сдвиг, при напряжении растяжения пластины (направления усилия сдвига Tсд), с наклонно вклеенными стержнями, работающими на выдергивание (растяжение), при наличии прижима по плоскости сплачивания или поперечно вклеенного стержня (см. рисунок 11.12), значение расчетного усилия растяжения в наклонно вклеенном стержне Nр должно удовлетворять условию по формуле
(11.20)где
![]() а - расстояние от края пластины до оси стержня; h - высота
сечения элемента; hст - высота сечения стыка; l - длина
заделываемой части стержня; lс - длина сжатого стержня;
Nр - усилие растяжения; Nс - усилие сжатия; S - шаг
стержней; Tсд - усилие сдвига;
приходящееся на один наклонно вклеенный стержень;
t - толщина пластины;
по плоскости сплачивания, наклонно вклеенного стержня
в соединении, работающем на сдвиг
Усилие прижима Nс, соответствующее одному наклонно вклеенному стержню, вызывающее смятие под пластиной
(11.21)11.4.4.3 При определении числа вклеенных стержней необходимо учитывать коэффициент их совместной работы kср:
- при одном наклонном стержне с одной стороны стыка и на одной грани kср = 1;
- двух наклонных стержнях kср = 0,9;
- большем количестве стержней kср = 0,75.
11.4.5 Соединения на вклеенных стальных нагелях
11.4.5.1 Расчетную несущую способность вклеенного в древесину нагеля из стальной арматуры периодического профиля (см. рисунок 11.13) на сдвиг T, кН, на один шов соединения элементов вычисляют по формуле
(11.22)где Tсм - несущая способность на смятие древесины под нагелем, определяемая по 11.4.5.2;
Tи - несущая способность нагеля в расчете на изгиб, определяемая по 11.4.5.3;
Tи.т - несущая способность нагеля в расчете на изгиб при расположении нагеля в торце, определяемая по 11.4.5.4.
11.4.5.2 Несущую способность на смятие древесины под вклеенным стальным нагелем Tсм вычисляют по формуле
(11.23)где Tсм.н - наименьшая несущая способность по 11.4.5.7;
mдл - коэффициент длительной прочности, соответствующий режиму длительности нагружения по таблице 9.2;
11.4.5.3 Несущую способность вклеенного стального нагеля на изгиб (условный срез) Tи вычисляют по формуле
(11.24)где Tи.н - наименьшая несущая способность по 11.4.5.7;
mдл, Пmi - см. 11.4.5.2;
mи - коэффициент по 11.3.9.
11.4.5.4 Несущую способность вклеенного нагеля в расчете на изгиб при расположении нагеля в торце Tи.т вычисляют по формуле
(11.25)где Tи.н - см. 11.4.5.3;
mдл и Пmi - см. 11.4.5.2;
mи - коэффициент по 11.3.9.
11.4.5.5 Диаметр нагеля d следует назначать из условия наиболее полного использования его несущей способности по изгибу.
11.4.5.6 Число нагелей nн в соединении следует определять по формуле
(11.26)где N - расчетное усилие;
T - наименьшая расчетная несущая способность одного нагеля на один расчетный шов по 11.4.5.1;
mц - коэффициент циклической нагрузки согласно 9.8;
nш - число расчетных швов одного нагеля.
11.4.5.7 Несущую способность на сдвиг Tн, кН, вклеенного в древесину цилиндрического нагеля из стальной арматуры периодического профиля (см. рисунок 11.13) на один шов соединения элементов при глубине заделки lн >= 6d в направлении усилий вдоль волокон следует определять по таблице 11.4. Максимальным значениям Tн соответствует lн >= 8d, где d - номинальный диаметр стержня, см, и l - глубина заделки, см.
![]() а - шахматная расстановка
![]() б - двухрядная расстановка
11.4.5.8 Расчет нагельных соединений на скалывание проводить не следует, если выполнены условия расстановки нагелей. Минимальные расстояния между осями вклеенных нагелей при их расстановке следует принимать:
- вдоль волокон древесины S1 >= 8dо;
- поперек волокон и при шахматной расстановке S2 >= 3dо; S3 >= 3dо.
11.4.5.9 Для вклеенных нагелей при направлении передаваемого нагелем усилия под углом к волокнам следует учитывать вероятность раскалывания деревянного элемента составляющей усилия, растягивающей древесину поперек волокон. Расчет проводят согласно 11.3.13.
11.4.6 Армирование
11.4.6.1 Локальное поперечное и наклонное армирование КДК выполняется вклеенными стержнями, используемыми в качестве растянутой или сжатой арматуры.
11.4.6.2 Проверку прочности сопряжения арматуры с древесиной выполняют в соответствии с 11.4.3.
11.4.7.1 При устройстве жестких стыков в конструкциях используют два типа соединений на наклонно вклеенных стержнях (см. рисунки 11.14 - 11.18).
![]() а - с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями
![]() б - с V-образными анкерами
a - расстояние от края пластины до оси стержня; b - ширина
пластины; hс - высота сечения стыка; h0 - плечо пары сил;
l - длина заделываемой части стержня; lр - длина растянутого
стержня; lс - длина сжатого стержня; N - продольное усилие;
Nр - усилие растяжения; Nс - усилие сжатия; S - шаг
стержня; Tсд - усилие сдвига;
приходящееся на один наклонно вклеенный стержень;
t - толщина пластины;
![]() а - с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями
![]() б - с V-образными анкерами
a - расстояние от края пластины до оси стержня; b - ширина
пластины; hс - высота сечения стыка; h0 - плечо пары сил;
l - длина заделываемой части стержня; lр - длина растянутого
стержня; lс - длина сжатого стержня; M - изгибающий момент;
N - продольное усилие; Nр.в - верхнее усилие растяжения;
Nр.н - нижнее усилие растяжения; Nс.в - верхнее усилие
сжатия; Nс.н - нижнее усилие сжатия; S - шаг стержня;
Tсд.в - верхнее усилие сдвига; Tсд.н - нижнее усилие сдвига;
приходящееся на один наклонно вклеенный стержень (а)
или анкер (б); t - толщина пластины;
стержней;
Рисунок 11.15 - Жесткие растянуто-изгибаемые стыки
![]() а - с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями
![]() б - с V-образными анкерами
a - расстояние от края пластины до оси стержня; b - ширина
пластины; h0 - плечо пары сил; l - длина заделываемой части
стержня; lс - длина сжатого стержня; M - изгибающий момент;
Nр - усилие растяжения; Nс - усилие сжатия; S - шаг
стержня; Tсд - усилие сдвига;
приходящееся на один наклонно вклеенный стержень;
t - толщина пластины;
Рисунок 11.16 - Жесткие изгибаемые стыки с лобовым упором
в сжатой зоне
![]() а - с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями
![]() б - с V-образными анкерами
a - расстояние от края пластины до оси стержня; b - ширина
пластины; h0 - плечо пары сил; l - длина заделываемой части
стержня; lс - длина сжатого стержня; M - изгибающий момент;
Nр - усилие растяжения; Nс - усилие сжатия; S - шаг
стержня; Tсд - усилие сдвига;
приходящееся на один наклонно вклеенный стержень;
t - толщина пластины;
Рисунок 11.17 - Жесткие изгибаемые стыки
с центрирующей прокладкой в сжатой зоне
![]() а - с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями
![]() б - с V-образными анкерами
a - расстояние от края пластины до оси стержня; b - ширина
пластины; h0 - плечо пары сил; l - длина заделываемой части
стержня; lс - длина сжатого стержня; M - изгибающий момент;
N - продольное усилие; Nпл - усилие на центрирующую
прокладку; Nр - усилие растяжения; Nс - усилие сжатия;
S - шаг стержня; Tсд - усилие сдвига;
приходящееся на один наклонно вклеенный стержень;
t - толщина пластины;
с центрирующей прокладкой в сжатой зоне
11.4.7.2 Универсальными являются анкеры V-образной формы, которые представляют собой комбинацию минимум из двух стержней, вклеенных наклонно по отношению к направлению волокон древесины и образующих между собой внутренний угол.
11.4.7.3 В растянутых стыках или растянутых зонах стыков допускается применять соединения на стержнях, наклонно вклеенных в одном направлении, работающих на выдергивание и присоединенных на сварке к стальным пластинам, передающим на древесину усилия сжатия, возникающие от разложения усилий растяжения в наклонных стержнях. Работа стержней на продавливание (сжатие) в таких узлах не допускается.
11.4.7.4 Расчетную несущую способность V-образного анкера определяют исходя из расчетной несущей способности вклеенных стержней анкера, определенной по 11.7. Усилия в каждой ветви анкера определяются путем разложения усилий от внешней нагрузки по направлениям ветвей. Внутренний угол между ветвями анкера принимают от 45° до 120°.
11.4.7.5 При проектировании стыков или узлов конструкций необходимо учитывать особенности конструктивной схемы. Принципиально различаются конструктивные варианты сжатой и растянутой зон стыков сжато-изгибаемых элементов ломаного сечения, например в карнизных узлах рам и т.д.
11.4.7.6 Наклонно вклеенные стержни закреплены к растянутой детали стыка и расположены в соединениях таким образом, чтобы в них возникали преимущественно растягивающие усилия. Возникающие при этом сжимающие усилия под деталью стыка должны передаваться на древесину прямым упором или специально вклеенными стержнями с соответствующей проверкой расчетом.
11.4.7.7 Стыки и узлы сжато-изгибаемых, растянуто-изгибаемых, изгибаемых и растянутых элементов сборных конструкций следует проверять расчетом и обеспечивать восприятие перерезывающих сил, а также усилий, возникающих при сборке, кантовке, перевозке, складировании и монтаже. Для сжатых стыков большепролетных конструкций, выполненных с заполнением полимербетоном, необходимо предусматривать конструктивные решения стыков на наклонно вклеенных стержнях, способных воспринимать перечисленные выше нагрузки и перерезывающие силы.
12.1.1 Несущую плиту проезжей части следует выполнять в виде предварительно напряженной деревоплиты.
12.1.2 Предварительно напряженная деревоплита состоит из ряда наборных элементов КДК с вертикальными или склеенными в блоки элементами с горизонтальным расположением слоев, удерживаемыми вместе посредством предварительного натяжения стальных стержней, перпендикулярно к длине плиты. Пример плит показан на рисунке 12.1.
![]() а - элемент КДК с вертикальным расположением слоев
![]() б - элемент КДК, склеенный в блоки из элементов
клееной древесины
1 - напряженный стальной стержень с соединительными
деталями; 2 - клеевой шов между слоями в элементах КДК;
3 - клеевой шов между склеенными элементами КДК (блоки КДК);
4 - два слоя бакелизированной фанеры
12.1.3 Предварительно напряженная деревоплита имеет направление по длине главных балок КДК вдоль направления проезжей части и опирается на поперечные балки КДК. Пример фрагмента схемы поперечного разреза пролетного строения с предварительно напряженной деревоплитой показан на рисунке 12.2.
![]() Примечания
1 Ориентация ламелей деревоплиты показана условно.
2 Элементы мостового полотна кроме системы гидроизоляции и дорожного покрытия не показаны.
3 Элемент дорожного покрытия показан условно.
1 - главная несущая балка; 2 - поперечная балка;
3 - предварительно напряженная деревоплита проезжей части;
4 - система гидроизоляции; 5 - дорожное покрытие; 6 - выпуск
стального стержня для возможности натяжения; 7 - отлив;
8 - вентилируемый фасад; 9 - противоприсадные
устройства (шипы)
строения с предварительно напряженной деревоплитой
12.1.4 Деревоплита должна быть выполнена из одного сорта или класса прочности древесины.
12.1.5 Высота деревоплиты должна быть менее 140 мм.
При определении геометрических характеристик сечения деревоплиты следует вычесть из фактической высоты сечения h слой перегретой древесины толщиной 7 мм. Нагрев древесины происходит вследствие теплового воздействия при укладке асфальтобетонной смеси.
12.1.6 Диаметр отверстий для узла предварительного напряжения не должен превышать 20% высоты деревоплиты. Размещение отверстий для стальных стержней должно выполняться по центру высоты плиты. Расстояние между отверстиями вдоль плиты должно быть не менее 15,0 диаметра отверстия и не менее 2,5 высоты плиты. Допускаются только просверленные отверстия.
12.1.7 В качестве покрытия на предварительно напряженную деревоплиту следует предусматривать укладку асфальтобетона с предварительной обработкой поверхности деревоплиты битумным праймером согласно 12.2.13 и монтажом наплавляемой рулонной гидроизоляции по ГОСТ Р 55396.
12.2.1 Предварительно напряженную деревоплиту рассчитывать как балку шириной b, по формуле
(12.1)где a - ширина нагрузки от транспортных средств;
t - толщина дорожного покрытия;
h - расчетная высота деревоплиты;
12.2.2 Распределения нагрузок от транспортных средств в деревоплите определяют по таблице 12.1 в зависимости от направления волокон и расчетной высоты деревоплиты, ширины прикладываемой нагрузки, толщины покрытия. Линии распределения нагрузок доводят до центральной оси по расчетной высоте плиты.
12.2.3 Стальные стержни предварительного напряжения применяют из высокопрочной стали.
12.2.4 Соотношение стали и древесины RSW должно быть в пределах 0,0012 <= RSW <= 0,0016 и рассчитано по формуле
(12.2)где Fст - расчетная площадь стального стержня;
s - расстояние между стальными стержнями;
h - расчетная высота плиты.
12.2.5 Усилие натяжения стального стержня Ppt вычисляют по формуле
(12.3)где
s и h - см. 12.2.4.
12.2.6 Релаксация системы предварительного напряжения происходит с течением времени. Необходимо повторно напрягать систему после первоначального напряжения, чтобы компенсировать долговременные эффекты релаксации. В проекте необходимо дать указание о последовательности натяжения стальных стержней по следующей схеме:
- первое натяжение во время строительства;
- второе натяжение через 7 - 14 дней после первого натяжения;
- третье натяжение через 42 - 56 дней после второго натяжения.
12.2.7 В проекте необходимо дать указание о требовании натяжения стальных стержней во время эксплуатации.
12.2.8 Для расчетов на сдвиг напряжение сжатия деревоплиты
12.2.9 Площадь нетто стальной плиты, передающую усилие натяжения стержня на древесину, определяют с учетом сопротивления древесины поперек волокон в соответствии с разделом 9. Плита должна обеспечивать равномерное распределение давления и удовлетворять требованиям на прочность по изгибу.
12.2.10 Расчет на усилие сдвига Pсд элементов плиты между собой в сопряжении поперечных стыков не склеенных между собой поверхностей выполняют по формуле
(12.4)где fтр - коэффициент трения по таблице 12.2;
h - расчетная высота плиты;
l - расчетная длина воздействия сдвига.
12.2.11 Крепление деревоплиты к поперечным балкам осуществляют после первого предварительного напряжения деревоплиты. При предварительном напряжении деревоплиты рекомендуется предусматривать монтаж направляющих ограничителей. Направляющие ограничители служат для исключения деформации из-за непреднамеренного эксцентриситета, в момент предварительного напряжения деревоплиты. Направляющие ограничители не должны препятствовать боковому перемещению настила по его ширине во время предварительного напряжения.
Деревоплита проезжей части должна быть закреплена соединениями, обеспечивающими ее проектное положение без включения в совместную работу с главными балками на общее действие нагрузки.
Деревоплита должна крепиться к поперечным балкам на болтовом соединении.
В болтовых соединениях должны быть учтены изменения размеров настила из-за предварительного напряжения путем выполнения овальных отверстий в поперечных балках.
Элементы деревоплиты должны быть закреплены на каждой поперечной балке, а расстояние должно составлять:
- 150 мм - от края элемента деревоплиты поперек волокон;
- не менее 7d - от края элемента деревоплиты вдоль волокон;
- не менее 15d - между креплениями вдоль каждой балки.
Отверстия в деревоплите размещают на расстоянии не менее 150 мм от элементов предварительного напряжения.
Для соединений, скрепляющих деревянные элементы, используют болты с куполообразной головкой, чтобы минимизировать выступ головки болта, подвергающийся воздействию движения, а также обеспечить большую площадь опорной поверхности для болта.
12.2.12 Длину деревоплиты подбирают таким образом, чтобы было минимальное количество стыков по длине пролетного строения. Стык деревоплиты по длине выполняют на двойной по толщине поперечной балки.
12.2.13 Деревоплиту обрабатывают битумным праймером перед укладкой наплавляемой гидроизоляции в соответствии с требованиями производителя гидроизоляции.
12.2.14 Укладка наплавляемой гидроизоляции и асфальтового покрытия возможна только после второго этапа натяжения деревоплиты в соответствии с 12.2.6.
12.2.15 Отверстия для крепления ограждения в деревоплите размещают на расстоянии не менее 150 мм от элемента предварительного напряжения.
Крепление ограждения непосредственно к любому элементу системы напряжения деревоплиты не допускается.
12.2.16 При конструировании мостового полотна пролетных строений необходимо предусматривать продольные и поперечные уклоны в соответствии с установленными нормами.
12.2.17 Мостовое полотно пролетных строений из КДК должно защищать нижележащие конструкции от воздействия осадков и прямого солнечного освещения.
Мостовое полотно запрещается выполнять:
- из двойного дощатого настила и других подобных конструкций, которые не могут обеспечить надежное и качественное выполнение гидроизоляции и конструктивной защиты;
- из сборного железобетона.
13.1 Для конструкционной защиты КДК должны быть выполнены требования разделов 6 и 7.
13.2 Химическую защиту КДК выполняют по ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.6.
13.3 Для химической защиты КДК должно быть выбрано следующее:
а) способ пропитки давление-давление-вакуум (ДДВ) применяют по ГОСТ 20022.5;
б) одно из перечисленных защитных средств:
1) нафтенат меди (НМ) по ГОСТ 9549;
2) каменноугольное масло (КМ) по ГОСТ 2770.
13.4 Пропитка должна быть проведена не ранее, чем через 7 сут после изготовления элементов КДК.
13.5 Допускается химическую защиту КДК выполнять по СП 28.13330, за исключением элементов КДК деревоплиты.
13.5.1 Должны быть выбраны следующие защитные средства по СП 28.13330.2017 (таблица С.1):
а) боковая обработка поверхности, комбинация средств 2 + 5А:
1) биозащитные - пункт 2 С.1;
2) влагозащитные - пункт 5А таблицы С.1;
б) торцевая обработка поверхности, комбинация средств 2 + 5Б.
13.5.2 Если производителем защитных средств не указано иное, то для защиты торцов предусматривают следующее:
- биозащитные средства наносят на поверхность за один раз до насыщения;
- влагозащитные средства наносят в два слоя. Первый слой является грунтовочным, для него используют эпоксидную грунтовку с ориентировочным расходом 0,5 кг/м2 или эпоксидную шпатлевку ЭП-0010, разбавленную на 10% - 15% растворителем N 646. После грунтования торцы покрывают одним слоем эпоксидной шпатлевки с расходом приблизительно 1,0 - 1,5 кг/м2.
13.5.3 Просверленные отверстия в древесине необходимо смазать три раза каменноугольным маслом по ГОСТ 2770.
13.6 Защитную обработку следует проводить после полной готовности элемента КДК в соответствии с проектом (геометрические размеры, вырезы, отверстия и т.д.).
13.7 Работы следует проводить по технологии производителя защитных средств. При нарушении защитного покрытия оно должно быть восстановлено теми же средствами.
13.8 При монтаже конструкций, в случае необходимости сверления отверстий в древесине для установки скрепляющих изделий, отверстие в древесине следует обработать по 13.5.3.
13.9 Периодичность и методы проверки, в случае необходимости восстановления биовлагозащиты КДК, проводят по регламентам производителей и соответствующим нормативным документам.
(справочное)
А.1 Параметры шурупов
А.1.1 Конструкция и размеры шурупов, в том числе шурупов-глухарей с шестигранной головкой, показаны на рисунке А.1.
![]() а - глухарь; б, в, г - шурупы с полукруглой, потайной
и полупотайной головками
А.1.2 Резьбовую часть шурупов изготовляют цилиндрической или конической, которая должна иметь на конце заостренную часть (буравчик). Для шурупов наружный диаметр резьбы, а с конической резьбовой частью наибольший наружный диаметр резьбы должен быть равен номинальному диаметру шурупа.
А.1.3 Конструктивные параметры шурупов приведены в таблице А.1.
В миллиметрах
А.2 Требования к шурупам - по СП 299.1325800.2017 (пункт 6.1).
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/0/gost_51190.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||