Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Топ:
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Интересное:
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Проверяем по максимальному усилию, действующему в коньке, при неблагоприятном нагружении N=1127.26 кг.
Проверка:
s=N/Fсм≤ Rсм a
Rсм a=30 кг/см2
Fсм =14*5=70 см2
s=1127.26/70=16.10 кг/см2 ≤30 кг/см2 – условие выполнено.
В коньковом узле количество нагелей по конструктивным требованиям должно быть не менее 3. В нашем случае принимаем 3 стальных нагеля и проверяем их несущую способность.
Усилия, действующие на нагеля:
R1=Q/(1-e1/e2)=255.03/(1-18/54)=382.55 кг
R2=Q/(e2/e1-1)=255.03/(54/18-1)=127.52 кг
Несущая способность нагеля из условия изгиба нагеля на один условный срез:
T=(180d2+2a2)≤Тс = nT 
T = (180*1.22+2*102) ≤ 2*(250*1.22)* 
459.2 ≤ 602 кг.
Расчетную несущую способность нагелей при направлении передаваемого нагелем усилия под углом к волокнам следует умножать на величину
при расчете нагелей на изгиб, угол a следует принимать равным большему из углов смятия нагелем элементов, прилегающих к рассматриваемому шву, в нашем случае a=900, и ka=0,7.
Расчетная несущая способность соединения:
Т=250d2 =250*1.22 =360 кг.
Tc= nT
=2*360*
=602.4 кг.
Усилие, воспринимаемое двумя нагелями в ближайшем к коньковому узлу ряду:
N1=2Tc =2*602.4=1204.8 > R1 =382.55 – несущая способность обеспечена.

а)
б)
в)
Рис.1 Схема сочетаний постоянных и снеговых нагрузок, действующих на арку.
Эпюры усилий в сечениях арки:
Сочетание
а)
N, кг
Q, кг
М, кг*м

Сочетание
б)
М, кг*м
Q, кг
N, кг

.
Рис.2. Эпюры усилий в сечениях арки:
а) при первом сочетании;
б) при втором сочетании
Приложение 2.
Справочные данные.
Сведения о плотности и коэффициенте надежности по нагрузке материалов.
| № | Наименование материала | Плотность r, кгс/м3. | Коэффициент надежности по нагрузке γf |
| Сосна, ель, кедр, пихта (при стандартной влажности) | 1.1 | ||
| Лиственница | 1.1 | ||
| Фанера строительная | 1.1 | ||
| Фанера бакелизированнвя | 1.1 | ||
| Твердые минераловатные маты на битумной связке | 300…400 | 1.2 (1.3) | |
| Минеральная вата | 150…300 | 1,2 (1.3) | |
| Войлок минераловатный | 75…200 | 1.2 (1.3) | |
| Шлак топливный | 700…1000 | 1.3 | |
| Фибролит портландцементный | 350…600 | 1.2 (1.3) | |
| Пенобетон | 300…600 | 1.3 | |
| Пенопласты | 40…150 | 1.2 | |
| Древесноволокнистые плиты | 600…850 | 1.2 | |
| Древесностружечные плиты | 500…800 | 1.2 | |
| Полиэфирный стеклопластик | 1.2 | ||
| Асбестоцементные листы | 1.2 (1.3) | ||
| Асфальтовая стяжка | 1.3 | ||
| Цементная стяжка | 1.3 | ||
| Рубероид, толь, пергамин | 1.2 (1.3) |
Примечания:
1. Коэффициент надежности но нагрузке, указанной в скобках, принят при выполнении работ в условиях строительной площадки.
2. Нагрузку, приходящуюся на 1 м2 горизонтальной поверхности здания, принимают: для обычных асбестоцементных листов - 0,15, кН/м2 (15 кгc/м2), для ас6естоцементных листов усиленного профиля - 0.25 кН/м2 (25 кгc/м2), для одного слоя рубероида (толя, пергамина) - 0.03 кН/м2 (3 кгc/м2).
Список используемой литературы.
1. СНиП II-25-80 «Нормы проектирования. Деревянные конструкции», М.: Стройиздат.1982-65с.
2. СНиП 2.01.07-85* «Нормы проектирования. Нагрузки и воздействия», М.: Стойиздат.1985-60с.
3. СНиП II-23-81* «Нормы проектирования. Стальные конструкции», М.: Стройиздат.1982-93с.
4.Пособин по проектированию деревянных конструкций (к СНиП II-25-80)/ ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, М.: Стройиздат.1986-216с.
5. Гринь И.М. «Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов», Киев.: «Вища школа».1990-221с.
6. Зубарев Г.Н. «Конструкции из дерева и пластмасс». М.: Высшая школа.1990-288с.
7. Иванов В.А. «Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры расчета и конструирования»., Киев.: «Вища школа».1981-391с.
8. Карлсен Г.Г. «Конструкции из дерева и пластмасс». М.:. Стройиздат.1986-543с.
9. Шишкин В.Е. «Примеры расчета конструкции из дерева и пластмасс». М.:. Стройиздат.1974-224с.
|
|
|
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!