при расчете на скалывание сжатых элементов соединений с промежуточным (рис. 5, г) расположением площадки скалывания
.![]() схемы одностороннего (г) и промежуточного (в)
скалывания для случая симметричных врезок
Отношение
5.4. Клеевые соединения следует рассматривать при расчете конструкций как неподатливые соединения.
а) образования по длине конструктивных элементов сплошного сечения с параллельным расположением волокон склеиваемых досок в пакете. При этом по ширине клееного пакета швы склеиваемых кромок следует сдвигать не менее чем на 4 см по отношению к швам в соседних слоях досок;
б) стыкования отдельных досок перед склеиванием пакета на зубчатом соединении преимущественно с зубьями, выходящими на кромку (рис. 6, а); при этом расстояние в свету между зубчатыми соединениями в одной доске должно быть не менее 300 мм;
в) стыкования клееных пакетов на зубчатом соединении, в том числе и с зубьями, выходящими на пласть составляющих пакеты досок (рис. 6, б). Стыки соседних досок на зубчатом соединении в пакете должны быть расположены вразбежку.
Примечание. Зубчатое соединение допускается применять для сопряжения изгибаемых деревянных элементов под углом до 35° (например, в углах рам), снижая величину расчетного сопротивления изгибу в зависимости от угла
![]() Рис. 6. Схемы зубчатых соединений
а - с зубьями, выходящими на кромку; б - с зубьями,
выходящими на пласть составляющих пакет досок;
в - размеры зубьев
5.6. В проекте должно быть указано, что зубчатые соединения допускается выполнять только механизированным способом с наклоном боковых граней зубьев от 1/9 до 1/12 и с затуплением их не более 1 мм (рис. 6, в).
5.7. В отдельных случаях допускается применение усового соединения длиной не менее 10 толщин доски или фанеры. При этом в одном сечении растянутых и изгибаемых элементов допускается стыкование не более 25% всех досок пакета, а в наиболее напряженной зоне - не более одной доски; расстояние (вдоль элемента) между стыками смежных (по высоте сечения элемента) досок должно быть не менее 20 толщин стыкуемых досок.
5.8. Толщина склеиваемых досок в прямолинейных элементах должна быть не более 5 см, а в криволинейных элементах - не более 4 см.
5.9. В клееных фанерных элементах ширина досок, склеиваемых с фанерой при угле 90° между волокнами, должна быть не более 10 см.
В примыканиях элементов при углах 30 - 45° между волокнами допускается применять клеевые соединения досок шириной не более 15 см с восприятием отрывающих усилий болтами, шурупами или гвоздями.
5.10. Соединения элементов на врубках осуществляют в виде лобовых врубок с одним зубом (рис. 7, а), с двумя зубьями (рис. 7, б) или непосредственным упором примыкающих сжатых элементов. Соединения на щековых врубках применять не допускается.
![]() а - с одним зубом; б - с двумя зубьями
Рабочую плоскость смятия во врубках следует располагать перпендикулярно оси примыкающего сжатого элемента.
Элементы соединений на врубках должны быть стянуты болтами или хомутами.
5.11. Лобовые врубки рассчитывают на скалывание согласно указаниям пп. 5.2 и 5.3. Величину основного расчетного сопротивления древесины скалыванию (для максимального напряжения), подставляемую в формулу (33), принимают по п. 6 табл. 8 независимо от угла примыкания сжатого элемента.
Расчет лобовых врубок с двумя зубьями на скалывание по верхней плоскости, на глубине врезки первого от торца зуба, производят на усилие
, (34)где
Расчет на скалывание по нижней плоскости, на глубине врезки второго зуба, производят на полную силу скалывания
При расчете на скалывание лобовых врубок с двумя зубьями расчетную несущую способность соединения T, определяемую по формуле (32), надлежит умножать на коэффициент k:
при расчете по верхней плоскости скалывания на k = 0,8;
при расчете по нижней плоскости скалывания на k = 1,15.
5.12. Длина плоскости скалывания лобовых врубок должна быть не менее 1,5h, где h - размер сечения элемента по направлению врубки.
Глубина лобовых врубок в промежуточных узлах стержневых конструкций должна быть не более 1/4h, в остальных случаях - не более 1/3h; при этом глубина врубок в брусьях и досках должна быть не менее 2 см, в элементах из круглых лесоматериалов - не менее 3 см.
В лобовых врубках с двумя зубьями второй от торца зуб следует врезать на
глубину, чем первый; при этом разница глубин врезок должна быть не менее 2 см.5.13. Расчет на смятие лобовых врубок с одним зубом производят по основной рабочей плоскости смятия a - b (см. рис. 7, а) на полное усилие, действующее в примыкающем сжатом элементе. Угол смятия древесины
Расчетное сопротивление древесины смятию поперек волокон для лобовых врубок принимают по п. 5 "б" табл. 8, независимо от размеров площади смятия. Расчетное сопротивление древесины смятию поперек волокон
Расчетную площадь смятия лобовых врубок с двумя зубьями принимают равной сумме площадей смятия отдельных зубьев.
а) Общие указания
5.14. Расчетную несущую способность цилиндрического нагеля в соединениях элементов из сосны и ели при направлении усилий, передаваемых стальными и дубовыми цилиндрическими нагелями вдоль волокон элементов и гвоздями под любым углом, при расчете на воздействие постоянной и временной нагрузок деревянных конструкций групп А1, А2 и Б1, защищенных от нагрева, следует определять по табл. 20.
Таблица 20
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Схема работы соединений?Расчетное усилие?Расчетная несущая способность, кГ,
? ? на один срез
? ???????????????????????????????????
? ? гвоздя, стального ? дубового
? ? нагеля ? нагеля
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Симметричные ?а) Смятие ? 50cd ? 30cd
соединения (рис. 8, а) ?в средних ? ?
?элементах ? ?
?б) Смятие ? 80cd ? 50cd
?в крайних ? ?
?элементах ? ?
соединения (рис. 8, б) ?всех элементах ? ?
?равной толщины, ? ?
?а также в более ? ?
?толстых ? ?
?элементах ? ?
?односрезных ? ?
?соединений ? ?
?б) Смятие ? 80ad ? 50ad
?в более ? ?
?тонких крайних ? ?
?элементах ? ?
? ? 2 2 ?
и несимметричные ? ? 2 ?
соединения ? ?но не более 400 d ?
? ? 2 2 ? 2 2
?б) Изгиб нагеля ? 180d + 2a , ? 45d + 2a ,
? ? 2 ?но не более
? ?но не более 250d ? 2
? ? ? 65d
Примечания: 1. Здесь c - толщина средних элементов, а также равных и более толстых элементов односрезных соединений; a - толщина крайних элементов, а также более тонких элементов односрезных соединений; d - диаметр нагелей; величины a, c и d принимаются в сантиметрах.
2. Расчетную несущую способность нагеля в двухсрезных несимметричных (кососимметричных) соединениях при неодинаковой толщине элементов определяют по данной таблице, причем:
а) при толщине крайних элементов a < 0,5c расчетную несущую способность нагеля из условия смятия в среднем элементе толщиной c определяют по п. 2 "а" таблицы с умножением на коэффициент 0,7; при промежуточных значениях a между 0,5c и c коэффициент определяют интерполяцией между значениями a = 0,7 и a = 1;
б) при толщине крайних элементов a > c расчетную несущую способность нагеля определяют из условия смятия в крайних элементах по п. 2 таблицы с заменой c на a;
в) при определении расчетной несущей способности из условия изгиба нагеля толщину крайнего элемента a, подставляемую в п. 3 таблицы, принимают не более 0,6c.
3. Расчетную несущую способность нагеля в рассматриваемом шве из условия смятия принимают равной меньшему из двух значений, полученных для прилегающих к этому шву элементов.
4. Расчет нагельных соединений на скалывание не производят ввиду достаточного запаса прочности на этот вид сопротивления, обеспечиваемого расстановкой нагелей в соответствии с пп. 5.19 и 5.24.
5. Число нагелей
, (35)где N - расчетное усилие, кГ;
T - наименьшая расчетная несущая способность, кГ, из вычисленных по табл. 20;
![]() а - симметричные; б - несимметричные
6. В случаях, когда допускается повышенная деформативность болтовых нагелей, рассчитываемых с учетом работы на растяжение, расчетная несущая способность по данной таблице может быть повышена.
5.15. Расчетную несущую способность стального или дубового цилиндрического нагеля в рассматриваемом шве при направлении передаваемого нагелем усилия под углом к волокнам элементов следует определять согласно п. 5.14 с умножением:
а) на коэффициент
б) на
Таблица 21
Коэффициент
цилиндрических нагелей при направлении усилия
под углом к волокнам соединяемых элементов
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Угол альфа,? Коэффициент k
град ? альфа
???????????????????????????????????????????????????????
?для стальных нагелей диаметром, см?для дубовых нагелей
????????????????????????????????????
? 1,2 ? 1,6 ? 2,0 ? 2,4 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
30 ? 0,95 ? 0,9 ? 0,9 ? 0,9 ? 1
60 ? 0,75 ? 0,7 ? 0,65 ? 0,6 ? 0,8
90 ? 0,7 ? 0,6 ? 0,55 ? 0,5 ? 0,7
Примечание. Значение коэффициента
5.16. Расчетную несущую способность нагеля в соединениях элементов из древесины других пород в конструкциях всех групп (кроме А1, А2 и Б2), находящихся в условиях повышенной температуры, проверяемых на воздействие только постоянной и временной длительной нагрузок или рассчитываемых на воздействие кратковременных нагрузок, а также в деревянных конструкциях гидротехнических сооружений, следует определять согласно пп. 5.14 и 5.15 с умножением:
а) на соответствующий коэффициент по табл. 9, 10, 11 и 13 при расчете из условия смятия древесины в нагельном гнезде;
б) на корень квадратный из этого коэффициента при расчете из условия изгиба нагеля.
5.17. Нагельные соединения со стальными накладками и прокладками (рис. 9) допускается применять в тех случаях, когда обеспечена необходимая плотность постановки нагелей. Могут применяться односрезные гвозди, винты или глухие стальные цилиндрические нагели в предварительно просверленных в стальных накладках отверстиях. Глухие стальные цилиндрические нагели должны иметь заглубление в древесину не менее 5d (где d - диаметр нагеля).
![]() Рис. 9. Нагельные соединения со стальными накладками
а - симметричные; б - несимметричные
Нагельные соединения со стальными накладками и прокладками рассчитывают согласно приведенным выше указаниям (пп. 5.14 - 5.16), причем в расчете из условия изгиба нагеля (п. 3, табл. 20) принимают наибольшее значение несущей способности нагеля (
5.18. Несущую способность соединения, осуществленного на нагелях разных видов, определяют как сумму несущих способностей нагелей, поставленных в соединениях, умноженную на снижающий коэффициент 0,9. Постановка нагелей разных видов в стыках, работающих на растяжение, и учет их совместной работы не рекомендуются.
б) Стальные и дубовые цилиндрические нагели
5.19. Расстояние между осями цилиндрических нагелей вдоль волокон древесины
для стальных нагелей
, для дубовых нагелей
, .При толщине пакета b <= 10d (см. рис. 10, а) разрешается принимать:
для стальных нагелей
, ;для дубовых нагелей
.![]() а - прямой; б - в шахматном порядке
5.20. Стальные и дубовые цилиндрические нагели следует плотно ставить в отверстия, отвечающие их диаметру, просверленные в собранном пакете.
Нагели следует располагать в два продольных ряда; в конструкциях из круглых лесоматериалов допускается расположение нагелей в один ряд.
В соединениях растянутых элементов на стальных и дубовых цилиндрических нагелях должно быть поставлено не менее трех стяжных болтов с каждой стороны стыка.
в) Гвозди, работающие на сдвиг
5.21. Гвозди для несущих конструкций должны удовлетворять ГОСТ 4028-63* "Гвозди строительные. Размеры".
5.22. В проекте должно быть указано требование предварительного рассверливания гнезд диаметром 0,9d для гвоздей диаметром d более 6 мм, а в случае применения древесины ольхи - для гвоздей диаметром d более 5 мм.
5.23. При определении расчетной длины защемления конца гвоздя заостренную часть гвоздя длиной ~ 1,5d не учитывают; кроме того, из длины гвоздя вычитают по 2 мм на каждый шов между соединяемыми элементами.
Если расчетная длина защемления конца гвоздя получается меньше 4d, работу конца гвоздя не учитывают.
При свободном выходе гвоздя из пакета расчетную толщину последнего элемента уменьшают на 1,5d (рис. 11).
![]() Рис. 11. Схема для определения расчетной длины
защемления конца гвоздя
Диаметр гвоздей должен быть не более 1/4 толщины пробиваемых элементов.
5.24. Расстояние между осями гвоздей вдоль волокон древесины для пробиваемых гвоздями элементов должно быть не менее:
при толщине пробиваемого элемента ; при толщине пробиваемого элемента c = 4d;для промежуточных значений толщины c наименьшее расстояние
Для элементов, не пробиваемых гвоздями насквозь, независимо от их толщины принимают расстояние между осями гвоздей
.Расстояние вдоль волокон древесины от гвоздя до торца элемента во всех случаях должно быть не менее
.Расстояние между осями гвоздей поперек волокон древесины при прямой расстановке гвоздей должно быть не менее
; при шахматной расстановке гвоздей или расстановке их косыми рядами под углом (рис. 12) расстояние между продольными рядами гвоздей может быть уменьшено до 3d.![]() Рис. 12. Схема расстановки гвоздей косыми рядами
Расстояние
Примечание. Расстояния между гвоздями вдоль волокон древесины в элементах, выполненных из осины, ольхи и тополя, следует увеличивать на 50% по сравнению с указанными выше.
г) Винты, работающие на сдвиг
5.25. Применение винтов (глухарей и шурупов) в качестве нагелей, работающих на сдвиг, допускается в односрезных соединениях со стальными накладками. Расстояние между винтами и глухарями должно быть не менее, чем для нагелей из круглой стали (см. п. 5.19).
5.26. Несущую способность винтов определяют по правилам для стальных цилиндрических нагелей.
При заглублении ненарезной части винтов в древесину менее 2d (где d - диаметр ненарезной части винта) расчет винтов, как нагелей на сдвиг в древесине, следует вести по внутреннему диаметру ослабленного резьбой сечения.
5.27. Сопротивление гвоздей выдергиванию разрешается учитывать во второстепенных элементах (в подшивке потолков, настилах и др.), а также в конструкциях, где выдергивание гвоздей сопровождается одновременной работой их на сдвиг, как нагелей.
Примечание. Не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просверленные гнезда (см. п. 5.22), забитых в торец элемента (вдоль волокон древесины), а также при наличии динамических воздействий на конструкцию.
5.28. Расчетную несущую способность на выдергивание одного гвоздя, забитого в древесину поперек волокон, определяют по формуле
, (36)где
, расчетное сопротивление выдергиванию умножается в соответствующих случаях на коэффициенты, приведенные в табл. 10, 11, 13; для сырой древесины, высыхающей при эксплуатации конструкции, принимают ;При диаметре гвоздей более 0,5 см в расчет вводят d = 0,5 см.
5.29. Длина защемленной части гвоздя должна быть не менее двух толщин прибиваемого деревянного элемента и не менее 10d.
Диаметр гвоздей должен быть не более 1/4 толщины прибиваемого элемента.
Расстановку гвоздей, работающих на выдергивание, производят по правилам, как для гвоздей, работающих на сдвиг (см. п. 5.24).
5.30. Расчетную несущую способность на выдергивание одного винта (глухаря или шурупа), завинченного в древесину поперек волокон, определяют по формуле
, (37)где
; расчетное сопротивление выдергиванию умножается в соответствующих случаях на коэффициенты, приведенные в табл. 10, 11 и 13;d - наружный диаметр нарезной части винта, см;
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
6.1. В качестве конструкций покрытий зданий массового применения целесообразно использовать клееные двускатные балки и балки постоянной высоты, клееные сегментные фермы и треугольные арки (с прямолинейными клееными элементами), клееные рамы, арки, клееные армированные балки, клееные фанерные конструкции, клееные фанерные панели, а также куполы, кружально-сетчатые своды и т.д. Применение дощато-гвоздевых многослойных конструкций - балок с перекрестной стенкой, сегментных ферм с гнутым поясом, сводов-оболочек, двойных гнутых сводов и т.п. - не рекомендуется.
Ограждающие конструкции рекомендуется проектировать в виде готовых панелей. Применение деревоплиты в покрытиях и перекрытиях зданий не допускается.
6.2. Деформацию конструкции в целом или отдельного ее элемента определяют в предположении упругой работы материалов с учетом деформаций податливых соединений. Величины деформаций податливого соединения при полном использовании его расчетной несущей способности принимают по табл. 22, а при неполном использовании его расчетной несущей способности - пропорциональными действующему на соединение усилию.
Таблица 22
Деформации соединений при полном использовании
их расчетной несущей способности
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Вид соединения ?Деформации соединения, мм
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1. На лобовых врубках и торец в торец ? 1,5
2. На нагелях всех видов ? 2
3. В примыканиях поперек волокон ? 3
6.3. Деформации (прогибы) изгибаемых элементов зданий не должны превышать величин, приведенных в табл. 23.
Таблица 23
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Элементы конструкций ? Предельные прогибы в долях пролета, не более
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Междуэтажные перекрытия ? 1/250
2. Чердачные перекрытия ? 1/200
3. Покрытия (кроме ендов): ?
а) прогоны, стропильные ноги? 1/200
б) основные клееные балки ? 1/300
в) панели ? 1/250
г) обрешетка и настилы ? 1/150
4. Ендовы ? 1/400
5. Панели стен навесные ? 1/250
Примечание. При наличии мокрой штукатурки прогиб элементов перекрытий только от длительной временной нагрузки не должен превышать 1/350 пролета.
6.4. Усилия, действующие в отдельных ветвях составного элемента, принимают пропорциональными числу и несущей способности связей (например, срезов нагелей), прикрепляющих эти ветви.
6.5. Напряжения и деформации, возникающие в деревянных конструкциях от изменения температуры древесины, а также усушки или разбухания древесины вдоль волокон, не учитывают.
6.6. Разгружающее действие сил трения при расчете конструкций не учитывается. Силы трения следует учитывать:
а) если равновесие системы обеспечивается только трением при условии постоянного прижатия примыкающего элемента (например, в сетчатых сводах) и отсутствия вибрационного или повторного ударного воздействия нагрузки; коэффициент трения дерева по дереву в этом случае принимают равным:
торца по боковой поверхности - 0,3;
боковых поверхностей - 0,2;
б) если трение ухудшает условия работы конструкций и соединений, например, когда трение вызывает дополнительные напряжения в элементах конструкций, увеличение угла между направлениями сжимающего усилия и волокон древесины, увеличение расчетного усилия и т.п.; в этом случае коэффициент трения принимают равным 0,6.
6.7. Расчет элементов из круглых лесоматериалов рекомендуется производить с учетом сбега (см. п. 2.5).
Расчет элементов из круглых лесоматериалов на прогиб и устойчивость допускается производить по сечению, расположенному в середине расчетной длины элемента, расчет на прочность - по сечению с максимальным изгибающим моментом.
6.8. При проектировании деревянных конструкций:
а) рекомендуется применять клееные элементы сплошного сечения;
б) рекомендуется пользоваться сокращенным сортаментом пиломатериалов, приведенным в Прил. 2;
в) стыки деревянных растянутых элементов следует осуществлять совмещенными в одном сечении, перекрывая их деревянными накладками на стальных цилиндрических нагелях, располагаемых в два продольных ряда. Конструкция стыков растянутых элементов должна обеспечивать осевую (без эксцентриситета) передачу растягивающего усилия. Необходимо избегать ослаблений на кромке в дощатых растянутых элементах;
г) стыки сжатых поясов следует располагать в узлах или вблизи узлов, закрепленных от выхода из плоскости системы. Сжатые стыки рекомендуется осуществлять взаимным упором элементов торец в торец с постановкой деревянных накладок и прокладок на болтах;
д) не следует применять узлы, стыки и другие соединения, в которых прикрепление элементов осуществляется с помощью двух и более параллельно работающих податливых соединений различной жесткости, а также соединения, в которых часть деревянных элементов соединена непосредственно, а часть - двухступенно, с включением в работу промежуточных элементов и связей.
6.9. Элементы деревянных конструкций следует центрировать в узлах, стыках и на опорах, за исключением случаев, когда предусматривают эксцентричное примыкание элементов для уменьшения действующего в них изгибающего момента от межузловой нагрузки.
6.10. Элементы конструкций должны быть стянуты болтами в узлах и стыках, а составные элементы на податливых связях должны быть стянуты и между узлами.
Диаметр стяжных болтов
. Шайбы стяжных болтов должны иметь размер сторон или диаметр не менее 6.11. Площадь рабочего поперечного сечения нетто основных деревянных элементов стержневых несущих конструкций должна быть не менее 50 см2, а также не менее 0,5 полной площади сечения брутто при симметричном ослаблении и 0,67 при несимметричном ослаблении.
6.12. Сжатые пояса плоских конструкций должны быть закреплены панелями покрытия, прогонами, связями жесткости и т.п. Поперечные связи жесткости в арочных, рамных и тому подобных конструкциях (кроме шпренгельных систем небольших пролетов) должны быть решетчатыми, связывающими конструкции попарно; устройство подкосных связей для раскрепления поясов не допускается. Пояса и связи жесткости рассчитывают с учетом требований пп. 4.19 и 4.20.
Длина опорной части панели покрытия должна быть не менее 6 см; такие панели прикрепляют к несущей конструкции с каждой стороны связями, работающими на усилия сдвига и отрыва.
Прогоны и связи в свою очередь должны быть раскреплены жесткими в своей плоскости и связанными со стенами здания крышей или перекрытием, а также другими способами, обеспечивающими несмещаемость узлов раскрепления конструкций.
В системах с пониженным растянутым поясом (шпренгельные балки и др.) следует раскреплять связями также и растянутый пояс.
6.13. При пролете деревянных безраспорных конструкций, превышающем 30 м, одна из опор должна быть подвижной.
6.14. Панели, балки, прогоны, настилы, обрешетку и другие изгибаемые элементы рассчитывают на прочность и прогиб. Значения предельного прогиба принимают в соответствии с табл. 23.
Деревянные перекрытия кроме обычного расчета на прогиб от полной нормативной нагрузки проверяют на зыбкость путем расчета их на прогиб от сосредоточенного груза 60 кг; величина прогиба при этом не должна превышать 0,05 см.
Для обычных перекрытий по балкам с лагами указанная дополнительная проверка на зыбкость сводится к проверке жесткости лаг, момент инерции которых
, (38)где
, (39)где l/f - обратная величина предельного относительного прогиба f/l, принятого при обычном расчете перекрытия на полную нормативную нагрузку;
q - полная нормативная нагрузка на перекрытие, кГ/см2.
Значение
![]() Рис. 13. График для расчета деревянных перекрытий
на зыбкость
6.15. Настилы и обрешетку под кровлю рассчитывают (по двухпролетной схеме) на следующие сочетания нагрузок:
а) собственный вес и снег (расчет на прочность и прогиб);
б) собственный вес и сосредоточенный груз 100 кг с умножением последнего на коэффициент перегрузки 1,2 (расчет только на прочность).
Расчетные сопротивления древесины изгибу при расчете настилов и обрешетки кровли зданий всех видов умножают на коэффициент условий работы
. При расчете на сосредоточенный груз 100 кг, кроме того, расчетные сопротивления умножают на коэффициент 1,2 (см. табл. 11 для монтажной нагрузки).При сплошном настиле или при разреженном настиле с расстоянием между осями досок или брусков не более 15 см принимают, что сосредоточенный груз передается двум доскам или брускам, а при расстоянии более 15 см - одной доске или одному бруску. При двойном настиле (рабочем и защитном, направленном под углом к рабочему) сосредоточенный груз принимают распределенным на ширину 0,5 м рабочего настила.
6.16. Ослабление крайних волокон балок в наиболее напряженных на изгиб местах не допускается.
Подрезка на опоре растянутых волокон изгибаемых элементов цельного сечения допускается глубиной a <= 0,25h при условии
,где A - опорная реакция от расчетной нагрузки;
b и h - ширина и высота сечения элемента (рис. 14).
![]() Рис. 14. Схема скошенной подрезки конца балки
Длина c опорной площадки подрезки должна быть не больше высоты сечения h. Рекомендуется делать скошенную подрезку длиной
6.17. В покрытиях рекомендуется применять многопролетные спаренные или консольно-балочные прогоны. Прогоны допускается рассчитывать на равномерно распределенную по всем пролетам временную нагрузку.
Шарниры консольно-балочных прогонов следует располагать попарно через пролет, осуществляя их в виде косого прируба (рис. 15, а). В спаренных многопролетных прогонах из двух досок на ребро стыки досок следует располагать вразбежку на расстоянии около 0,2l от опоры (рис. 15, б), добавляя третью доску в крайних пролетах.
![]() Рис. 15. Конструкция и расположение стыков
спаренных многопролетных прогонов
а - стык прогона косым прирубом;
б - схема расположения стыков
6.18. Составным балкам на податливых связях с постоянным направлением поперечного изгиба следует придавать строительный подъем путем выгиба элементов до постановки связей. Стрелу строительного подъема (величину выгиба отдельных элементов без учета последующего распрямления балки) принимают равной величине прогиба составной балки под расчетной нагрузкой, определенного с введением коэффициента
Составные балки рассчитывают на прочность элементов при изгибе согласно п. 4.7.
Прогиб составных балок как со строительным подъемом, так и без него определяют по правилам строительной механики, как для цельных балок такого же поперечного сечения, но с введением коэффициента
6.19. Высота ферм между осями поясов стержневых балочных ферм и в середине пролета должна быть не менее:
1/6l для деревянных ферм сегментных, многоугольных и с параллельными поясами;
1/7l - то же, для металлодеревянных ферм;
1/5l - для деревянных треугольных ферм;
1/6l - то же, для металлодеревянных ферм, а с клееным верхним поясом допускается до 1/7l,
где l - расчетный пролет ферм.
Фермы, имеющие указанные выше соотношения между пролетом и высотой, рассчитывают в предположении шарниров в узлах; проверку прогиба ферм при этом допускается не производить.
Фермы, имеющие пониженную относительную высоту, следует рассчитывать с учетом дополнительных напряжений, возникающих в неразрезных поясах в результате прогиба ферм, найденного с учетом деформаций податливых соединений.
Нижним поясам ферм следует придавать строительный подъем 1/200 пролета. Конструкция подвесного потолка должна допускать возможность последующей подтяжки его при прогибе ферм.
6.20. Расчетную длину сжатых стержней ферм при расчете их на устойчивость как в плоскости фермы, так и из ее плоскости принимают равной расстоянию между центрами узлов или иных закреплений прогонов, связей и т.п. Расчетную длину пересекающихся стержней определяют согласно п. 4.18.
6.21. Элементы решетки ферм следует центрировать в узлах. Внецентренное прикрепление элементов решетки к поясам допускается как исключение в системах со слабо работающей решеткой.
При эксцентричном решении узла необходимо учитывать возникающие в поясах изгибающие моменты. При отсутствии стыка в поясе вблизи узла значение момента следует принимать распределенным поровну между двумя смежными панелями пояса; при наличии в одной из панелей стыка у рассматриваемого узла момент должен быть полностью воспринят панелью пояса, не имеющей стыка. Влияние узлового момента на соседние узлы не учитывают. Стыки сжатых поясов ферм должны быть перекрыты деревянными накладками на болтах.
Расчетный изгибающий момент
, (40)где e - расстояние от точки пересечения осей элементов решетки до оси пояса.
Разность усилий в смежных панелях пояса
6.22. В металлодеревянных фермах растянутые элементы проектируют из металла, а сжатые, сжато-изгибаемые и знакопеременные элементы - из дерева. Металлодеревянные фермы в зависимости от назначения ферм и сортамента материалов могут быть многоугольными, с параллельными поясами, треугольными, шпренгельными и др.
Деревянные элементы верхних поясов ферм выполняют из клееных блоков, брусьев и др. Металлические элементы выполняют из профильной или круглой стали. Тяжи рекомендуется применять одиночные, с утолщенными концами в месте нарезки за счет приварки коротышей или осадки концов тяжа.
При проектировании ферм необходимо предусматривать способ монтажа, учитывая при этом малую жесткость нижнего пояса ферм.
6.23. Арки и своды рассчитывают на устойчивость и на сжатие с изгибом в плоскости кривизны по правилам расчета прямолинейных стержней такого же сечения, причем расчетную длину их
для двух- и трехшарнирных арок и сводов при несимметричной нагрузке
;для двухшарнирных арок и сводов при симметричной нагрузке
;то же, для трехшарнирных арок и сводов
;для трехшарнирных стрельчатых (а также треугольных) арок с углом перелома в ключе не менее 10° при всех видах нагрузки
, где s - полная длина дуги арки и свода.При отсутствии изгибающего момента расчет производят на продольную силу, действующую в 1/4 пролета арки и свода, а при наличии изгибающего момента - на максимальный изгибающий момент и продольную силу, действующую в том же сечении.
При отсутствии сплошного раскрепления арок должна быть проверена устойчивость арок из плоскости (между прогонами, в пределах фонаря и т.п.).
Величину распора в двухшарнирных арках и сводах со стрелой подъема не более 1/4 пролета допускается определять в предположении наличия шарнира в ключе.
6.24. Стрела подъема арок и сводов в ключе должна быть не менее 1/6, а для клееных конструкций - не менее 1/7 - 1/8 пролета. Распор арочных и сводчатых конструкций воспринимают непосредственно фундаментом или затяжками.
Затяжки следует выполнять стальными, подвешивая их к конструкциям во избежание провисания. Гибкость затяжек (кроме тяжей) в вертикальной плоскости, между подвесками, не должна превышать 400.
6.25. Опорные мауэрлаты сводов рассчитывают на горизонтальную нагрузку от распора свода, а при опирании мауэрлатов (прогонов) на отдельно стоящие опоры - также и на вертикальную нагрузку от покрытия. Пролет мауэрлатов принимают равным: при расчете на изгиб в горизонтальной плоскости - расстоянию между затяжками, а при расчете на изгиб в вертикальной плоскости - расстоянию между опорами.
Эти указания относятся и к опорным мауэрлатам (прогонам) часто расставленных арок при несовпадении мест расположения затяжек и опор с опорными узлами арок.
И КАПИТАЛЬНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
7.1. В проектах должны быть предусмотрены конструктивные меры защиты деревянных конструкций зданий и сооружений от биологического разрушения, возгорания и действия химически агрессивной среды, а в необходимых случаях - также защитная обработка древесины против перечисленных воздействий в соответствии с указаниями настоящей главы СНиП, главы СНиП "Деревянные конструкции. Правила производства и приемки монтажных работ" и специальных инструкций, издаваемых в развитие СНиП.
7.2. Конструктивные меры, обеспечивающие предохранение и защиту элементов деревянных конструкций от увлажнения, обязательны независимо от срока службы здания или сооружения и независимо от того, производится антисептирование древесины или нет.
В случаях, когда конструктивными мерами нельзя устранить увлажнение древесины в процессе эксплуатации конструкции, следует применять антисептирование в качестве основной меры по защите древесины от биологического разрушения, рассчитанной на весь срок службы конструкции.
7.3. Конструктивные меры по предохранению и защите древесины от гниения должны обеспечивать:
а) устройство гидроизоляции от грунтовой воды, устройство сливных досок и козырьков для защиты от атмосферных осадков и т.п.;
б) достаточную термоизоляцию (с холодной стороны), а в необходимых случаях и пароизоляцию (с теплой стороны) ограждающих конструкций отапливаемых зданий - стен, покрытий, ниш для опирания несущих конструкций и т.п. во избежание их промерзания и конденсационного увлажнения древесины;
в) систематическую просушку древесины в закрытых частях зданий путем создания осушающего температурно-влажностного режима (аэрация внутренних пространств, осушающие продухи и т.п.).
7.4. Деревянные конструкции следует делать открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра и располагать целиком в пределах либо отапливаемого помещения, либо неотапливаемого чердачного пространства. Не допускается заделка поясов, опорных и промежуточных узлов, концов элементов несущих конструкций в стены, утепленные покрытия и другие ограждающие конструкции отапливаемых зданий, кроме несущих элементов с частой расстановкой, которые могут располагаться в пределах утеплителя при условии их антисептирования.
Покрытия с деревянными конструкциями следует проектировать с наружным отводом атмосферной воды. При необходимости устройства верхнего освещения система фонарей должна исключать возможность увлажнения деревянных покрытий.
Деревянные ендовы в бесчердачных покрытиях не допускаются.
7.5. В ограждающих панельных конструкциях стен и покрытий отапливаемых зданий должно быть исключено влагонакопление в условиях эксплуатации. Внутреннее пространство панелей должно иметь пароизоляцию со стороны помещения. Стыки панелей должны быть уплотнены герметиками.
7.6. В панелях покрытий должна быть обеспечена аэрация внутреннего пространства между утеплителем и наружной обшивкой, которое должно сообщаться с наружным воздухом (например, через каналы, ведущие в торцы здания, в карниз и конек, с выходом воздуха через продухи).
7.7. Для дополнительной гарантии биостойкости панелей, выполняемых в соответствии с требованиями пп. 7.5 и 7.6, производится антисептическая обработка древесины каркаса и обшивок согласно специальным требованиям. Древесину на наружных открытых гранях элементов каркаса стеновых панелей рекомендуется защищать синтетическими покрытиями или путем модификации полимерами.
7.8. Клееные элементы конструкций должны иметь влагозащитное покрытие по древесине (окраска, лакировка и т.п.).
7.9. При применении конструкций групп В, Г1, Г2, Д1 и Д2 с клееными элементами древесина последних должна быть подвергнута антисептированию до или после их склеивания таким образом, чтобы при этой обработке не произошло снижения прочности клеевых соединений.
Примечание. Применение фанеры в клееных конструкциях групп Г1, Г2, Д1, Д2 не рекомендуется.
ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ
7.10. Деревянные конструкции, изготовленные из древесины хвойных пород, применяют в условиях слабой химически агрессивной среды без защитной обработки.
7.11. Деревянные конструкции, предназначенные для эксплуатации в условиях химически агрессивной среды, изготовляют из древесины только хвойных пород - ели, сосны, пихты, лиственницы или кедра; на наружные грани элементов должна выходить ядровая часть ствола хвойных пород. Применение для этих конструкций лиственных пород - осины, ольхи, липы, тополя, березы, бука и т.п. не рекомендуется, если они не подвергнуты защитной обработке (также и в условиях слабой агрессивной среды) путем нанесения лакового синтетического покрытия или модификации полимерами.
Примечание. Обращенная внутрь помещения поверхность обшивок ограждающих панельных конструкций из березовой фанеры должна быть защищена лаковым синтетическим покрытием.
7.12. Элементы деревянных конструкций, эксплуатируемые в условиях средней и сильной химически агрессивной среды, рекомендуется защищать против коррозии, нанося на поверхность древесины лаковые синтетические покрытия или модифицируя полимерами древесину согласно указаниям специальных инструкций.
7.13. Элементы клееных деревянных конструкций и сооружений, предназначенных для эксплуатации в условиях химически агрессивной среды, должны быть склеены на фенольных, резорциновых или фенольно-резорциновых клеях.
7.14. Для зданий с химически агрессивной средой рекомендуются следующие деревянные конструкции: клееные балки, рамы или арки сплошного массивного сечения. Не рекомендуется использовать в этих условиях расчлененные конструкции в виде стержневых ферм, элементы которых из досок и брусьев имеют увеличенную поверхность и открытые сверху горизонтальные или наклонные грани.
7.15. В качестве ограждающих конструкций покрытий рекомендуются клееные фанерные панели, которые следует опирать непосредственно на несущие конструкции, избегая использования промежуточных прогонов. Панели должны образовывать гладкую поверхность с внутренней стороны помещения при минимальном числе стыков.
7.16. Распорные конструкции рекомендуется применять с деревянными клееными затяжками или без затяжек, передавая распор на фундаменты. Бетон последних должен быть защищен от коррозии, например, защитным слоем из древесины по всей наружной поверхности, подверженной действию агрессивной среды.
7.17. Рабочие части соединений элементов деревянных конструкций, эксплуатируемых в условиях средней и сильной химически агрессивной среды, следует изготовлять из химически стойких материалов (модифицированная полимерами древесина, пластмассы). Металлические детали должны иметь надежную антикоррозионную защиту, стойкую в данной агрессивной среде.
1. Нормативные сопротивления древесины и фанеры
, (41)где
Таблица 24
коэффициенты изменчивости
древесины сосны и ели
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? н ? ?
Вид напряженного состояния ? R , ? R ? c ? k
? вр ?????????????????????????????? v ?
?кг/см2?обозначение?значение, кГ/см2? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? н ? ? ?
1. Растяжение вдоль волокон ? 1000 ? R ? 550 ?0,2 ?5,5
? ? р ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? н н ? ? ?
2. Сжатие и смятие вдоль ? 400 ? R ; R ? 300 ?0,13?2,2
волокон ? ? с см ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? н н ? ? ?
3. То же, поперек волокон ? 47 ?R ; R ? 33 ?0,13?1,7
? ? с90 см90? ? ?
? ? ? ? ?
? ? н ? ? ?
4. Изгиб ? 750 ? R ? 500 ?0,15?3,8
? ? и ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? н ? ? ?
5. Скалывание вдоль волокон ? 68 ? R ? 40 ?0,2 ?3,3
(среднее) ? ? ск ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? н ? ? ?
6. Скалывание поперек волокон? 36 ? R ? 19 ?0,2 ?3,1
(среднее) ? ? ск90 ? ? ?
Таблица 25
коэффициенты изменчивости
по материалу k строительной фанеры
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Вид фанеры ?Растяжение? Сжатие ? Изгиб ?Скалывание? Срез
???????????????????????????????????????????????????
? в ? п ? в ? п ? в ? п ? в ? п ? в ? п
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Фанера клееная ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
березовая сорта В/ВВ: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
а) семислойная толщиной? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 мм и более: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
R , кГ/см2 ? 600 ?340 ?376 ?250 ?600 ?220 ? 39 ? 61 ?226 ?230
вр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
н ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
R , кГ/см2 ? 360 ?200 ?270 ?180 ?360 ?120 ? 20 ? 30 ?180 ?180
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
c ?0,18 ?0,18?0,13?0,13?0,18?0,2 ?0,22 ?0,22?0,1 ?0,1
v ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
k ? 2,8 ?2,8 ?2,7 ?2,6 ?2,2 ?2,4 ? 3,3 ?3,8 ? 3 ?2,8
б) пятислойная толщиной? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5 - 7 мм: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
R , кГ/см2 ? 640 ?320 ?420 ?210 ?610 ?105 ? 40 ? 60 ?200 ?196
вр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
н ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
R , кГ/см2 ? 380 ?190 ?300 ?150 ?360 ? 60 ? 20 ? 30 ?150 ?150
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
c ?0,18 ?0,18?0,13?0,13?0,18?0,2 ?0,22 ?0,22?0,1 ?0,1
v ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
k ? 2,8 ?3,2 ?2,7 ?2,5 ?2,2 ?2,4 ? 3,3 ?3,8 ?2,5 ?2,3
в) трехслойная толщиной ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 мм: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
R , кГ/см2 ? 690 ?280 ?430 ?170 ?690 ? - ? 405 ? 58 ?150 ?160
вр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
н ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
R , кГ/см2 ? 410 ?165 ?300 ?120 ?410 ? - ? 20 ? 30 ?120 ?120
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
c ?0,18 ?0,18?0,13?0,13?0,18? - ?0,22 ?0,22?0,10?0,1
v ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
k ? 3,9 ?3,3 ?2,6 ?2,4 ?2,5 ? - ? 3,3 ?3,8 ?3,4 ?2,0
2. Фанера ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
бакелизированная марок ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ФБС и ФБСВ толщиной 7 мм? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
и более: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
R , кГ/см2 ?1130 ?990 ?860 ?700 ?1125?1205?1190 ?1200?460 ?470
вр ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
н ? 670 ?590 ?610 ?500 ?670 ?660 ? 60 ? 60 ?360 ?360
R , кГ/см2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
c ?0,18 ?0,18?0,13?0,13?0,18?0,2 ?0,22 ?0,22?0,1 ?0,1
v ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
k ? 2,1 ?2,5 ?2,2 ?2,2 ? 2 ?2,6 ? 3,3 ?3,3 ?3,3 ? 3
Обозначения, принятые в таблице: в - вдоль волокон; п - поперек волокон наружных слоев шпона.
Величины расчетных сопротивлений R в данной главе определены (с округлением) по величине нормативного сопротивления
. (42)2. Нормативные сопротивления
3. Нормативные сопротивления
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ГОСТ 8486-66)
Таблица 26
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Толщина, мм? Ширина, мм
???????????????????????????????????????????????????????
? 100 ? 130 ? 150 ? 180 ? 200 ? 220 ? 250
??????????????????????????????????????????????????????????????????
16 ? 100 ? 130 ? - ? - ? - ? - ? -
19 ? 100 ? 130 ? - ? 180 ? - ? - ? -
25 ? 100 ? 130 ? 150 ? 180 ? - ? - ? -
??????????????????????????????????????????????????????????????????
32 ? 100 ? 130 ? 150 ? 180 ? - ? - ? -
40 ? 100 ? 130 ? 150 ? 180 ? - ? - ? -
50 ? 100 ? 130 ? 150 ? 180 ? 200 ? 220 ? -
??????????????????????????????????????????????????????????????????
60 ? 100 ? 130 ? 150 ? 180 ? 200 ? 220 ? -
75 ? 100 ? 130 ? 150 ? 180 ? 200 ? 220 ? -
100 ? 100 ? 130 ? 150 ? 180 ? 200 ? 220 ? -
??????????????????????????????????????????????????????????????????
130 ? - ? 130 ? 150 ? 180 ? - ? - ? -
150 ? - ? - ? 150 ? 180 ? 200 ? - ? -
180 ? - ? - ? - ? 180 ? - ? 220 ? -
??????????????????????????????????????????????????????????????????
200 ? - ? - ? - ? - ? 200 ? - ? 250
220 ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? 250
250 ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? 250
Примечание. Размеры пиломатериалов по длине установлены с градацией 0,25 м от 1 до 6,5 м.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/normy/9/snip_60061.html
На правах рекламы:
|