Крыша Курсовой Проект

Крыша Курсовой Проект



>>> ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ <<<






























Крыша Курсовой Проект
Название: Проектирование кровельных конструкций и несущего каркаса здания
Раздел: Рефераты по строительству
Тип: курсовая работа Добавлен 20:11:06 17 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 78 Комментариев: 15 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
факультет "промышленное и гражданское строительство"
Кафедра конструкций из дерева и пластмасс
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И НЕСУЩЕГО КАРКАСА ЗДАНИЯ
1. Расчет ограждающих и несущих конструкций теплой кровли
Тип кровли: волнистые листы стеклопластика SALUX.
Несущие конструкции: рабочий настил и прогоны
Тип покрытия: теплое. (Утеплитель - минеральная вата NOBASIL. Рулон-5000х1000х50мм)
Принимаем рабочий настил из досок размером 125х32 мм II сорта, согласно сортаменту пиломатериалов (ГОСТ 8486-86Е). Шаг прогонов 1.25 м.
Рабочий настил предназначен для укладки по прогонам.
Таблица нормативных и расчетных нагрузок.
А) Равномерно распределенная нагрузка.
Волнистые листы стеклопластика Salux
Защитный настил 125х25 мм с шагом 100мм
Рабочая доска 125х32мм через 300мм bн хhн хγд /с
Расчетное значение снеговой нагрузки принимается по СНиП 2.01.07-85* для г. Москвы S=1.8кН/м2, а нормативное значение снеговой нагрузки: Sн=1.8х0.7=1.26 кн/м2, где 0,7-расчетный коэффициент.
Коэффициент надежности по нагрузке γf =1.2 Расчетное значение сосредоточенной силы
Полную нагрузку на 1 п. м. рабочего настила собираем с ширины 500мм, так как имеем рабочий и защитный настил под углом к рабочему.
Нормативная qн =1,51х0,5=0,755 кН/м
Расчетная qр пост. =0,274х0,5=0,137 кН/м
Расчет настила ведем как балки по 2-х пролетной схеме. Расстояние между опорами равно шагу прогонов L=1.25 м.
Постоянная + сосредоточенная сила Р=1.2 кН
Проверка рабочего настила на прочность.
где М - максимальный изгибающий момент, W - момент сопротивления
Rн - расчетное сопротивление древесины изгибу
mн =1,2 - коэффициент, учитывающий кратковременность действия сосредоточенной нагрузки -принимается для второго сочетания нагрузок.
М= (qp L) /8= (1,035х1,252) /8=0,2 кНхм
М=0,07хqp пост хL2 +0, 207хРхL=0,07х0,137х1,252 +0, 207х1,2х1,25=0,32 кНхм
Момент сопротивления на ширине 500мм:
W= ( (bxh2 ) /6) x (0,5/ (h+c)) = (0,125х0,0322 ) /6х
Расчет прочности производим на максимальный момент из двух сочетаний нагрузок.
δ= М/W=0,32х10-3 /0,000025=12,8 МПа≤Rи =13 МПа х1,2=15,6 МПа
Проверка рабочего настила на прогиб производится при первом сочетании нагрузок.
f/L= (2.13хqн хL3 ) /384EJ= (2.13х0,755х1,253 ) / (384х107 х10 - 7 ) =
где J= (bxh3 ) /12x (0.5/ (h+c)) = (0,125х0,0323 ) /12х (0,5/
(0,125+0,3) =0,0000004 м4 -момент инерции досок на ширине 0,5 м
где K=0,5/ (0,125+0,3) - число досок, укладываемые на ширине настила 0,5м., Е=10000000 кПа-модуль упругости, 1/125.3L-предельный относительный прогиб обрешетки при шаге прогонов 1,35 м по интерполяции значений табл. 19 СНиП 2.01.07-85*
При шаге конструкций 3 м используем разрезные прогоны.
Согласно сортаменту пиломатериалов (ГОСТ 8486-86*Е) принимаем прогон из бруса сечением 175х100 мм. Шаг прогонов - 1,25 м.
Волнистые листы стеклопластика Salux
Защитный настил 125х25 мм с шагом 100мм
Рабочая доска 125х32мм через 300мм bн хhн хγд /с
Утеплитель Rockwool Light MAT γ=30кг/м3 толщ.150 мм
Пароизоляция - паронепроницаемый полимерный материал Strotex 110 Pi=70г/м2
Временная нагрузка - 3 снеговой район
Где bн ,bn - ширина сечения рабочего настила и прогона
Временная нагрузка -по СНиП 2.01.07-85*
Полная нагрузка на 1 п. м. при шаге прогонов В=1,25 м
Нормативная qн =1,78х1,25=2,23 кН/м
Расчетные характеристики древесины II сорта для бруса 175х100 мм:
Расчетное сопротивление древесины изгибу Rи =15 мПа
Модуль упругости древесины Е=10000000кПа
Геометрические характеристики сечения:
Расчет по первому предельному состоянию. Проверка прогона на прочность.
Расчет по второму предельному состоянию.
Расчетный пролет рамы составляет 29,6 м;
Уклон ригеля 1: 4, т.е. угол наклона ригеля a = 14°02¢; tga = 0,25; sina = 0,24; cosa = 0,97.
Высота стойки от верха фундамента до точки пересечения касательных по осям стойки и ригеля:
По условиям гнутья, толщина досок после фрезеровки должна приниматься не более
1,6÷2,5см. Принимаем доски толщиной после фрезеровки . Радиус гнутой части принимаем равным:
Угол в карнизной гнутой части между осями ригеля стойки:
Максимальный изгибающий момент будет в среднем сечении гнутой части рамы, которое является биссектрисой этого угла, тогда получим
Центральный угол гнутой части рамы в градусах и радианах будет равен:
Длина стойки от опоры до начала гнутой части:
Нагрузку от покрытия (постоянная нагрузка) принимаем по предварительно выполненным расчетам ограждающих конструкций:
Собственный вес рамы определяем при из выражения
- нормативная снеговая нагрузка для III снегового района, которая определяется как произведение расчетной нагрузки по СНиП 2.01.07-85* на коэффициент равный 0,7; - коэффициент собственного веса рамы.
Значения погонных нагрузок, действующих на раму (при шаге 3 м)
Максимальные усилия в гнутой части рамы возникают при действии равномерно распределенной нагрузки по пролету. Опорные реакции:
Максимальный изгибающий момент в раме возникает в центральном сечении гнутой части. Координаты этой точки определяем из следующих соотношений:
Подбор сечений и проверка напряжений
В криволинейном сечении , а продольная сила . Расчетное сопротивление сжатию и изгибу для сосны II сорта при ширине (доски шириной до фрезерования) в соответствии с табл.3 СНиП равно.
коэффициент условий работы (табл.5 СНиП II-25-80)
коэффициент ответственности сооружения (), получим
Требуемую высоту сечения приближенно определим, преобразовав формулу проверки сечения на прочность, по величине изгибающего момента, а наличие продольной силы учтем введением коэффициента 0,6.
Принимаем с запасом высоту сечения из 62 слоев досок толщиной после строжки . Тогда.
Высоту сечения ригеля в коньке принимаем из условия из 20 слоев досок толщиной после строжки : .
Высоту сечения опоры рамы принимаем из условия:
В соответствии с п.3.2 СНиП II-25-80 к расчетным сопротивлениям принимаются следующие коэффициенты условий работы:
Радиус кривизны в гнутой части по нейтральной оси будет равен:
Отношение , тогда по интерполяции значений табл.9 [1] находим коэффициент
Проверка напряжения при сжатии с изгибом
Изгибающий момент, действующий в биссектрисном сечении находится на расстоянии от расчётной оси, равном:
Расчетные сопротивления древесины сосны II сорта: сжатию и изгибу:
Здесь 15 МПа и 9 МПа - значения соответствующих расчетных сопротивлений, принимаемые по табл.3 СНиП II-25-80. Радиус инерции сечения:
При расчетной длине полурамы , гибкость равна:
Для элементов переменного по высоте сечения коэффициент j , учитывающий продольный изгиб, дополнительно умножаем на коэффициент , принимаемый по табл.1 прил.4 СНиП II-25-80.
где b - отношение высоты сечения опоры к максимальной высоте сечения гнутой части:
Коэффициент j определяем по формуле:
где - коэффициент, принимаемый для деревянных конструкций.
Определяем коэффициент x , учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, по формуле (30) СНиП II-25-80:
Изгибающий момент по деформированной схеме:
Для криволинейного участка при отношении согласно п.6.30 СНиП II-25-80 прочность проверяем для наружной и внутренней кромок с введением коэффициентов и к .
Расчётный момент сопротивления с учетом влияния кривизны:
Напряжение по сжатой внутренней кромке определим по формуле СНиП II-25-80:
Условие прочности по сжатию выполняется.
Условие прочности по растяжению НЕ выполняется.
Добавим еще 9 слой по 1,9 см, тогда:
Условие прочности по растяжению выполняется.
Принимаем с запасом высоту сечения из 71 слоев досок толщиной после строжки . Тогда.
Высоту сечения ригеля в коньке принимаем из условия из 20 слоев досок толщиной после строжки :
Высоту сечения опоры рамы принимаем из условия:
Проверка устойчивости плоской формы деформирования рамы.
в покрытии по наружной кромке плитами по ригелю;
по наружной кромке стойки стеновыми панелями. Внутренняя кромка рамы не закреплена.
Точку перегиба моментов, т.е. координаты точки с нулевым моментом находим из уравнения моментов, приравнивая его к нулю:
Решая квадратное уравнение, получим:
Точка перегиба эпюры моментов соответствует координатам от оси опоры и . Тогда расчетная длина растянутой зоны, имеющей закрепления по наружной кромке равна:
Расчетная длина сжатой зоны, наружной (раскрепленной) кромки ригеля (т.е. закреплений по растянутой кромке нет) равна:
Таким образом, проверку устойчивости плоской фермы деформирования производим для 2-х участков. Проверка устойчивости производится по формуле (33) СНиП II-25-80:
- продольная сила на криволинейном участке рамы;
- изгибаемый момент, определяемый из расчета по деформированной схеме;
- коэффициент продольного изгиба, определяемый по формуле (8) СНиП II-25-80;
- коэффициент, учитывающий наличие закреплений растянутой зоны из плоскости
деформирования (в нашем случае n = 2, т.к на данном участке нет закреплений растянутой зоны);
- коэффициент, определяемый по формуле (23) СНиП II-25-80.
1) Для сжатого участка находим максимальную высоту сечения из соотношения:
Найдем значение коэффициента по формуле (23) СНиП II-25-80:
- коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке , определяемый по табл.2 прил.4 СНиП II-25-80 ( в данном случае равен 1,13).
Находим максимальный момент и соответствующую продольную силу на расчетной длине , при этом горизонтальная проекция этой длины будет равна
Максимальный момент будет в сечении с координатами: и ;
Коэффициент для по табл.7 СНиП II-25-80, тогда,
При расчете элементов переменного по высоте сечения, не имеющих закреплений из плоскости по растянутой кромке или при числе закреплений , коэффициенты и - следует дополнительно умножать, соответственно, на коэффициенты и в плоскости (по табл.1 и 2 Приложения 4 СНиП II-25-80):
2) Производим проверку устойчивости плоскости формы деформирования растянутой зоны на расчетной длине , где имеются закрепления растянутой зоны.
При закреплении растянутой кромки рамы из плоскости, коэффициент необходимо умножать на коэффициент ( формула 34 СНиП II-25-80), а - на коэффициент (по формуле 24 того же СНиП).
Поскольку верхняя кромка рамы раскреплена прогонами и число закреплений , величину следует принимать равной 1, тогда:
Где , - количество закрепленных точек растянутой кромки.
Тогда расчетные значения коэффициентов и примут следующий вид:
Подставляя эти значения в исходную формулу проверки устойчивости плоской формы деформирования, получим:
т.е. общая устойчивость плоской формы деформирования рамы обеспечена с учетом наличия закреплений по наружному контуру.
Определим усилия, действующие в узле:
При этом, напряжение смятия составляет:
где - расчетное сопротивление смятию, которое определяется по табл.3 СНиП II-25-80. Нижняя часть колонны вставляется в стальной сварной башмак, состоящей из диафрагмы, воспринимающей распор, двух боковых пластин, воспринимающих поперечную силу, и стальной плиты - подошвы башмака. При передаче распора на башмак колонна испытывает сжатие поперек волокон, значение расчетного сопротивления которого определяется по таблице 3 СНиП II-25-80 и для принятого сорта древесины составляет:
Требуемая высота диафрагмы определяется из условия прочности колонны.
Конструктивно принимаем высоту диафрагмы .
Рассчитываем опорную вертикальную диафрагму, воспринимающую распор, на изгиб как балку, частично защемленную на опорах, с учетом пластического перераспределения моментов:
Найдем требуемый из условия прочности момент сопротивления сечения. При этом примем, что для устройства башмака применяется сталь С235 с расчетным сопротивлением .
Принимаем толщину диафрагмы . Боковые пластины и опорную плиту принимаем той же толщины в запас прочности.
Предварительно принимаем следующие размеры опорной плиты:
включая зазор "с" между боковыми пластинами и рамой по 0,5 см.
Для крепления башмака к фундаменту принимаем анкерные болты диаметром 16 мм, имеющие следующие геометрические характеристики:
Анкерные болты работают на срез от действия распора. Определяем срезывающее усилие при количестве болтов равным 2 шт:
Напряжение среза определим по формуле:
где - расчетное сопротивление срезу стали класса С235, равное в соответствии с табл.1* СНиП II-23-81* .
Условие прочности анкерных болтов выполняется.
Коньковый узел устраивается путем соединения двух полурам нагельным соединением с помощью стальных накладок.
Максимальная поперечная сила в коньковом узле возникает при несимметричной временной снеговой равномерно-распределенной нагрузке на половине пролета, которая воспринимается парными накладками на болтах. Поперечная сила в коньковом узле при несимметричной снеговой нагрузке:
где - расчетная снеговая нагрузка, вычисленная ранее.
Определяем усилия, на болты, присоединяющие накладки к поясу.
где - расстояние между первым рядом болтов в узле;
- расстояние между вторым рядом болтов.
По правилам расстановки нагелей отношение между этими расстояниями может быть или . Мы приняли отношение 1/3, чтобы получить меньшие значения усилий.
Принимаем диаметр болтов 14 мм и толщину накладок 100 мм.
Несущая способность на один рабочий шов при направлении передаваемого усилия под углом 900 к волокнам находим из условий:
где а - толщина накладки (см), d - диаметр болта (см).
ka - коэф. зависящий от диаметра болтов и величины угла между направлением усилия и волокнами древесины накладки
Смятия крайних элементов-накладок при угле смятия 900 :
Смятие среднего элемента - рамы при угле смятия a=900 - 140 02 = 750 58
где с - ширина среднего элемента рамы, равная b (см)
Минимальная несущая способность одного болта на один рабочий шов: Тmin =3,79 кН
Необходимое количество болтов в ближайшем к узлу ряду:
Количество болтов в дальнем от узла ряду:
Принимаем расстояние между болтами по правилам расстановки СНиП
l1 ≥ 2*7*d = 14*1,4 = 19,6 см, принимаем 24 см, тогда расстояние
Ширину накладки принимаем ³ 10*d, что равно 160 мм, согласно сортамента по ГОСТ 24454-80* (3) принимаем ширину накладки 175 мм, тогда расстояние от края накладки до болтов S2 ³ 3* d = 3*1,4 = 4,2 см » 5 см расстояние между болтами S3 ³ 3,5* d = 3,5*1,4 = 4,9 см принимаем 7,5 см
Изгибающий момент в накладках равен:
Момент инерции накладки, ослабленной отверстиями диаметром 1,4 см:
Rи = 13 МПа -расчетное сопротивление древесины изгибу по табл.3 СНиП. Следовательно, принимаем 4 болта в первом ряду и 1 болт в крайнем ряду. Проверку боковых накладок на изгиб не выполняем ввиду очевидного запаса прочности.
По результатам проведенных расчетов строим конструктивную схему конькового узла гнутоклееной трехшарнирной рамы:
1. Методическое пособие "Примеры расчета распорных конструкций. (Гнутоклеёные рамы и рамы с соединением ригеля и стойки на зубчатый шип)", В.И. Линьков, Е.Т. Серова, А.Ю. Ушаков. ПГТУ, Пермь 2007г.
2. Методические указания "Примеры расчета ограждающий конструкций",
3. В.И. Линьков, Е.Т. Серова, А.Ю. Ушаков ПГТУ, ПЕРМЬ, 2007г.
4. СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции".
5. СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
6. СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Да, но только в случае крайней необходимости.

Курсовая работа: Проектирование кровельных... - BestReferat.ru
Проектирование конструкции кровли
Курсовой проект "расчет и конструирование стропильной кровли"
Крыша (курсовой) | Форум
Крыша . Устройство крыши
Контрольная Работа 1 Тригонометрические Выражения
Реферат На Тему Здоровое Питание 6 Класс
Стили Сочинений По Русскому Языку
Сделать Сочинение На Тему Вечер
Сочинение На Тему Наступление Осени

Report Page