Радиус инерции принятых уголков: i=0,0214 м (по табл. 5.2 [3]).
Гибкость нижнего пояса определяется по формуле:
где lн– длина панели нижнего пояса, м;
i – радиус инерции принятых уголков, м:
4) Опорная стойка:
N = 212,21 кН (сжатие)
Принимаем стойку из круглой стали.
Требуемую площадь стойки определяем из условия:
(48)
где N – усилие в опорной стойке фермы, кН;
γс – коэффициент, учитывающий расчетное сопротивление стали, по табл. 6 п. 5 [1] он равен γс = 0,9;
0,8 – коэффициент, учитывающий снижение расчетного сопротивления при наличии нарезки;
Rpст = 240 МПа расчетное сопротивление стали растяжению.
Принимаем диаметр стойки d=36 мм, тогда площадь нетто будет определяться по формуле:
Полученные значения соответствуют условию (45):
5) Стойки:
N = 422,39 кН (сжатие)
Размеры поперечного сечения определяются по предельной гибкости: λ = 120.
Ширину сечения принимаем, как в раскосах так и в верхнем поясе по сортаменту b = 185 мм, соответствуя острожке.
Высоту сечения стойки принимаем из 6 досок толщиной 33 мм после острожки. Общая толщина пакета: h = 6·33 = 198 мм.
Определяем площадь сечения стойки:
.
Исходя из формулы (31) гибкость раскоса будет равна:
Значит, расчет коэффициента продольного изгиба ведется по формуле:
(49)
Расчет на прочность будем вести по формуле (28)
(50)
где N – усилие в раскосе фермы, кН;
А – площадь поперечного сечения раскоса, м2;
φ – коэффициент продольного изгиба;
Rс – расчетное сопротивление древесины сжатию, которое принимаем равным Rc = 15 МПа.
6) Стойки:
N=207,3 кН (сжатие)
Размеры поперечного сечения определяются по предельной гибкости: λ = 120.
Ширину сечения принимаем, как в раскосах и в верхнем поясе по сортаменту b = 185 мм, соответствуя острожке.
Высоту сечения стойки принимаем из 4 досок толщиной 33 мм после острожки. Общая толщина пакета: h = 6·33 = 132 мм.
Определяем площадь сечения стойки:
.
Исходя из формулы (44) гибкость раскоса будет равна:
Несущая способность сваи по прочности материала
Определим несущую способность сваи по прочности материала. Характеристики сваи: Rb = 11,5 МПа; Rsc = Rs = 365 МПа; b = dсв = 30 см; а = а` = 3 см; h0 = dсв – а` = 30 – 3 = 27 см; Аs = Аs’ = 4,52/2 = 2,26 см2.
Из формулы (37) прил.1 к СНиП 2.02.03-85 для указанных характеристик сваи получаем следующее выраж ...
Методика обследования деревянных частей зданий и сооружений
При обследовании деревянных частей зданий и сооружений собираются данные по всему объекту, по его несущим и ограждающим конструкциям, по прочностным и физико-механическим характеристикам материалов, по условиям эксплуатации объекта.
Обследование деревянных частей зданий и сооружений следует проводить визуа ...
Расчет ранних сроков
напряженных работ
Расчет выполняем по модели напряженных работ от исходного до завершающего события модели. Сетевая модель представлена на рисунке 4.3.
Рисунок 4.3 – Сетевая модель напряженных работ ...