Студопедия — СНиП II-25-80
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СНиП II-25-80






Справочное

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СВОДОВ ПРАВИЛ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ В РАЗВИТИЕ СНиП 52-01-2003 «БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ»

1. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.

2. Предварительно напряженные железобетонные конструкции.

3. Сборно-монолитные конструкции.

4. Дисперсно-армированные железобетонные конструкции.

5. Сталежелезобетонные конструкции.

6. Самонапряженные железобетонные конструкции.

7. Реконструкция, восстановление и усиление бетонных и железобетонных конструкций.

8. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся воздействию агрессивных сред.

9. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся воздействию пожара.

10. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся технологическим и климатическим температурно-влажностным воздействиям.

11. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся воздействию повторных и динамических нагрузок.

12. Бетонные и железобетонные конструкции из бетонов на пористых заполнителях и пористой структуры.

13. Бетонные и железобетонные конструкции из мелкозернистого бетона.

14. Бетонные и железобетонные конструкции из высокопрочного бетона (класса выше В60).

15. Железобетонные каркасные здания и сооружения.

16. Бетонные и железобетонные бескаркасные здания и сооружения.

17. Пространственные бетонные и железобетонные конструкции.

Ключевые слова: требования к бетонным и железобетонным конструкциям, нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик бетона, требования к арматуре, расчет бетонных и железобетонных элементов по прочности, образованию трещин и деформациям, защита конструкций от неблагоприятных воздействий

СНиП II-25-80

 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

 

 

Деревянные конструкции

 

Учебное издание

 

Дата введения 1982-01-01

 

 

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР при участии ЦНИИПромзданий Госстроя СССР, ЦНИИЭП комплексов и зданий культуры, спорта и управления им. Б.С.Мезенцева Госгражданстроя, ЦНИИЭПсельстроя Минсельстроя СССР и Украинского отделения института Энергосетьпроект Минэнерго СССР

 

ВНЕСЕНЫ Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. Кучеренко Госстроя СССР

 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 декабря 1980 г. №198

 

С введением в действие настоящей главы СНиП утрачивает силу глава СНиП II-В.4-71.

 

В СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции" внесено изменение, утвержденное постановлением Госстроя СССР N 132 от 9 июля 1988 г. и введенное в действие с 1 января 1989 г. Пункты, таблицы, в которые внесены изменения отмечены в настоящих Строительных нормах и правилах знаком (К).

 


1. Общие положения

 

1.1. Нормы настоящей главы должны соблюдаться при проектировании деревянных конструкций новых и реконструируемых зданий и сооружений, а также при проектировании деревянных опор воздушных линий электропередачи.

Нормы не распространяются на проектирование деревянных конструкций гидротехнических сооружений, мостов, а также конструкций временных зданий и сооружений.

1.2. При проектировании деревянных конструкций следует предусматривать защиту их от увлажнения, биоповреждения, от коррозии (для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред) в соответствии с главой СНиП по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии и от возгорания в соответствии с главой СНиП по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений.

1.3. Деревянные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (первая группа предельных состояний) и по деформациям, не препятствующим нормальной эксплуатации (вторая группа предельных состояний), с учетом характера и длительности действия нагрузок.

1.4. Деревянные конструкции следует проектировать с учетом их заводского изготовления, а также условий их эксплуатации, транспортирования и монтажа как поэлементно, так и укрупненными блоками.

1.5. Долговечность деревянных конструкций должна обеспечиваться конструктивными мерами в соответствии с указаниями разд.6 настоящих норм и в необходимых случаях защитной обработкой, предусматривающей предохранение их от увлажнения, биоповреждения и возгорания.

1.6. Деревянные конструкции в условиях постоянного или периодического длительного нагрева допускается применять, если температура окружающего воздуха не превышает 50°С для конструкций из неклееной и 35°С для конструкций из клееной древесины.

1.7. Сорта древесины для изготовления деревянных конструкций, клеи, а также необходимые дополнительные требования к древесине в соответствии с прил. 1 должны указываться в рабочих чертежах.

 

2. Материалы

2.1. Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других ответственных деталей.

Примечание. Для конструкций деревянных опор воздушных линий электропередачи следует применять древесину сосны и лиственницы, а для конструкций опор линий электропередачи напряжением 35 кВ и ниже, за исключением элементов стоек и приставок, заглубленных в грунт, и траверс допускается применять древесину ели и пихты.

2.2. Древесина для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1, 2 и 3-го сортов по ГОСТ 8486-66, ГОСТ 2695-71, ГОСТ 9462-71, ГОСТ 9463-72, а также дополнительным требованиям, указанным в прил. 1.

Прочность древесины должна быть не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в прил. 2.

В зависимости от температурно-влажностных условий эксплуатации к влажности древесины, применяемой в элементах конструкций, должны предъявляться требования, указанные в табл. 1. Зоны влажности, определяющие условия эксплуатации конструкций на открытом воздухе или внутри неотапливаемых помещений, следует принимать в соответствии с главой СНиП по строительной теплотехнике.

2.3. Древесина нагелей, вкладышей и других деталей должна быть прямослойной, без сучков и других пороков, влажность древесины не должна превышать 12%. Такие детали из древесины малостойких в отношении загнивания пород (береза, бук) должны подвергаться антисептированию.

2.4. Величину сбега круглых лесоматериалов при расчете элементов конструкций следует принимать равной 0,8 см на 1 м длины, а для лиственницы - 1 см на 1 м длины.

2.5. Плотность древесины и фанеры для определения собственного веса конструкций при расчете следует принимать по прил. 3.

2.6. Синтетические клеи для склеивания древесины и древесины с фанерой в клееных деревянных конструкциях должны назначаться в соответствии с табл. 2.

2.7. Для клееных фанерных конструкций следует применять фанеру марки ФСФ по ГОСТ 3916-69, а также фанеру бакелизированную марки ФБС по ГОСТ 11539-73.

2.8. Для стальных элементов деревянных конструкций следует применять стали в соответствии с главой СНиП по проектированию стальных конструкций и арматурные стали в соответствии с главой СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций.

Таблица 1

Температурно- влажностные условия эксплуатации Характеристика условий эксплуатации конструкций Максимальная влажность древесины для конструкций, %
из клееной древесины из неклееной древесины
    Внутри отапливаемых помещений при температуре до 35°С, относительной влажности воздуха, %        
А1 До 60    
А2 Св. 60 до 75    
А3 " 75 " 95    
  Внутри неотапливаемых помещений    
Б1 В сухой зоне    
Б2   В нормальной зоне    
Б3   В сухой и нормальной зонах с постоянной влажностью в помещении более 75% и во влажной зоне    
  На открытом воздухе    
В1 В сухой зоне    
В2 В нормальной зоне    
В3 Во влажной зоне    
  В частях зданий и сооружений    
Г1   Соприкасающихся с грунтом или находящихся в грунте -  
Г2 Постоянно увлажняемых - Не ограничи-вается
Г3 Находящихся в воде - То же
  Примечания: 1. Применение клееных деревянных конструкций в условиях эксплуатации А1 при относительной влажности воздуха ниже 45% не допускается. 2. В неклееных конструкциях, эксплуатируемых в условиях В2, В3, когда усушка древесины не вызывает расстройства или увеличения податливости соединений, допускается применять древесину с влажностью до 40% при условии ее защиты от гниения.

 

 

2.9. В соединениях элементов конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивной по отношению к стали среды, следует использовать алюминиевый сплав Д16-Т (ГОСТ 21488-76), стеклопластик АГ-4С (ГОСТ 20437-75), однонаправленный древесно-слоистый пластик ДСПБ (ГОСТ 13913-78), а также древесину твердых лиственных пород.

 

Таблица 2

Материалы склеиваемых элементов и условия эксплуатации (по табл. 1)   Типы и марки клеев
   
1. Древесина и древесина с фанерой в конструкциях для всех условий эксплуатации, кроме Г1, Г2, Г3 Резорциновые и фенольно-резорциновые (ФР-12, ТУ 6-05-1748-75, ФРФ-50, ТУ 6-05-281-14-77)
2. То же, кроме А1, Б1, В1, Г1, Г2 и Г3 Алкилрезорциновые и фенольные (ФР-100, ТУ 6-05-1638-78; ДФК-1АМ, ТУ 6-05-281-7-75; СФЖ-3016, ГОСТ 20907-75; СФХ, ТУ 6-05-281-12-76)
3. То же, для условий эксплуатации А2 и Б2 Карбамидно-меламиновые (КС-В-СК, ТУ 6-05-211-1006-75)
4. То же, для условий эксплуатации А2 Карбамидные (КФ-5, КФ-Ж, КФ-БЖ, ГОСТ 14231-78)

 

3. Расчетные характеристики материалов

 

3.1. Расчетные сопротивления древесины сосны (кроме веймутовой), ели, лиственницы европейской и японской приведены в табл. 3. Расчетные сопротивления для других пород древесины устанавливаются путем умножения величин, приведенных в табл. 3, на значения переходного коэффициента , указанные в табл. 4.

Таблица 3

Напряженное состояние и характеристики элементов   Обозна- чение   Расчетные сопротивления для сортов древесины
     
1. Изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон:        
а) элементы прямоугольного сечения (за исключением указанных в подпунктах "б"; "в") высотой до 50 см ------- ------ 8,5 -------
б) элементы прямоугольного сечения шириной св.11 до 13 см при высоте сечения св.11 до 50 см ------ ------ ------
в) элементы прямоугольного сечения шириной св.13 см при высоте сечения св.13 до 50 см (см. табл.7) ------ ------- ------
г) элементы из круглых лесоматериалов без врезок в расчетном сечении -   ------ ------
2. Растяжение вдоль волокон:        
а) неклееные элементы   ------ ----- -  
б) клееные элементы ----- ------ -  
3. Сжатие и смятие по всей площади поперек волокон 1,8 ------ 1,8 ------ 1,8 ------
4. Смятие поперек волокон местное:        
а) в опорных частях конструкций, лобовых врубках и узловых примыканиях элементов ------ ----- -----
б) под шайбами при углах смятия от 90 до 60° ----- ------ -----
5. Скалывание вдоль волокон:        
а) при изгибе неклееных элементов 1,8 ----- 1,6 ----- 1,6 -----
б) при изгибе клееных элементов 1,6 ------ 1,5 ----- 1,5 -----
в) в лобовых врубках для максимального напряжения 2,4 ----- 2,1 ----- 2,1 -----
г) местное в клеевых соединениях для максимального напряжения 2,1 ----- 2,1 ----- 2,1 -----
6. Скалывание поперек волокон:        
а) в соединениях неклееных элементов ----- 0,8 ----- 0,6 -----
б) в соединениях клееных элементов 0,7 ----- 0,7 ------ 0,6 -----
7. Растяжение поперек волокон элементов из клееной древесины   0,35 ----- 3,5 0,3 ----- 0,25 ----- 2,5
  Примечания: 1. Расчетное сопротивление древесины местному смятию поперек волокон на части длины (при длине незагруженных участков не менее длины площадки смятия и толщины элементов), за исключением случаев, оговоренных в п.4 данной таблицы, определяется по формуле (1) где расчетное сопротивление древесины сжатию и смятию по всей поверхности поперек волокон (п.3 данной таблицы); длина площадки смятия вдоль волокон древесины, см.   2. Расчетное сопротивление древесины смятию под углом к направлению волокон определяется по формуле (2) 3. Расчетное сопротивление древесины скалыванию под углом к направлению волокон определяется по формуле (3) 4. В конструкциях построечного изготовления величины расчетных сопротивлений на растяжение, принятые по п.2, а данной таблицы, следует снижать на 30%.   5. Расчетное сопротивление изгибу для элементов настила и обрешетки под кровлю из древесины 3-го сорта следует принимать равным 13 МПа (130 кгс/кв.см).

 

3.2. Расчетные сопротивления, приведенные в табл.3, следует умножать на коэффициенты условий работы:

а) для различных условий эксплуатации конструкций - на значения коэффициента , указанные в табл.5;

б) для конструкций, эксплуатируемых при установившейся температуре воздуха до +35°С, -на коэффициент при температуре +50°С - на коэффициент Для промежуточных значений температуры коэффициент принимается по интерполяции;

в) для конструкций, в которых напряжения в элементах, возникающие от постоянных и временных длительных нагрузок, превышающих 80% суммарного напряжения от всех нагрузок, - на коэффициент =0,8;

г) для конструкций, рассчитываемых с учетом воздействия кратковременных (ветровой, монтажной или гололедной) нагрузок, а также нагрузок от тяжения и обрыва проводов воздушных ЛЭП и сейсмической, - на значения коэффициента указанные в табл. 6;

д) для изгибаемых, внецентренно-сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клееных элементов прямоугольного сечения высотой более 50 см значения расчетных сопротивлений изгибу и сжатию вдоль волокон - на значения коэффициента , указанные в табл. 7;

е) для изгибаемых, внецентренно-сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клееных элементов в зависимости от толщины слоев значения расчетных сопротивлений изгибу, скалыванию и сжатию вдоль волокон - на значения коэффициента указанные в табл.8;

ж) для гнутых элементов конструкций значения расчетных сопротивлений растяжению, сжатию и изгибу - на значения коэффициента указанные в табл.9;

 

и) для растянутых элементов с ослаблением в расчетном сечении и изгибаемых элементов из круглых лесоматериалов с подрезкой в расчетном сечении - на коэффициент 0,8;

 

к) для элементов, подвергнутых глубокой пропитке антипиренами под давлением, - на коэффициент 0,9.

Таблица 4

  Коэффициент для расчетных сопротивлений
Древесные породы   растяжению, изгибу, сжатию и смятию вдоль волокон сжатию и смятию поперек волокон   скалыванию
Хвойные      
1. Лиственница, кроме европейской и японской 1,2 1,2  
2. Кедр сибирский, кроме Красноярского края 0,9 0,9 0,9
3. Кедр Красноярского края, сосна веймутова 0,65 0,65 0,65
4. Пихта 0,8 0,8 0,8
Твердые лиственные      
5. Дуб 1,3   1,3
6. Ясень, клен, граб 1,3   1,6
7. Акация 1,5 2,2 1,8
8. Береза, бук 1,1 1,6 1,3
9. Вяз, ильм   1,6  
Мягкие лиственные      
10. Ольха, липа, осина, тополь 0,8   0,8
  Примечание. Значения коэффициента указанные в таблице для конструкций опор воздушных линий электропередачи, изготавливаемых из непропитанной антисептиками лиственницы (при влажности 25%), умножаются на коэффициент 0,85.

 

 

Таблица 5

Условия эксплуатации (по табл.1) Коэффициент
А1, А2, Б1, Б2  
А3, Б3, В1 0,9
В2, В3, Г1 0,85
Г2, Г3 0,75

 

 

Таблица 6

  Коэффициент
Нагрузка   для всех видов сопротивлений, кроме смятия поперек волокон для смятия поперек волокон
1. Ветровая, монтажная, кроме указанной в п.3 1,2 1,4
2. Сейсмическая 1,4 1,6
Для опор воздушных линий электропередачи    
3. Гололедная, монтажная, ветровая при гололеде, от тяжения проводов при температуре ниже среднегодовой 1,45 1,6
4. При обрыве проводов и тросов 1,9 2,2

 

Таблица 7

 

 

#G0Высота сечения, см   50 и менее                   120 и более    
                           
Коэффициент     0,96   0,93   0,9   0,85   0,8    

 

Таблица 8

 

 

#G0Толщина слоя, см   19 и менее                  
  Коэффициент     1,1     1,05         0,95    

 

Таблица 9

 

 

#G0 Напряженное состояние     Обозначение расчетных сопротивлений   Коэффициент при отношении  
              500 и более  
                       
Сжатие и изгиб     0,8   0,9        
Растяжение       0,6   0,7   0,8      
  Примечание. - радиус кривизны гнутой доски или бруска; а - толщина гнутой доски или бруска в радиальном направлении.    

 

3.3. Расчетные сопротивления строительной фанеры приведены в табл.10.

 

В необходимых случаях значения расчетных сопротивлений строительной фанеры следует умножать на коэффициенты и приведенные в пп.3.2,а; 3.2,б; 3.2,в; 3.2,г; 3.2,к настоящих норм.

 

3.4. Упругие характеристики и расчетные сопротивления стали и соединений стальных элементов деревянных конструкций следует принимать по главе СНиП по проектированию стальных конструкций, а арматурных сталей - по главе СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций.

 

Расчетные сопротивления ослабленных нарезкой тяжей из арматурных сталей следует умножать на коэффициент 0,8, а из других сталей - принимать по главе СНиП по проектированию стальных конструкций как для болтов нормальной точности. Расчетные сопротивления двойных тяжей следует снижать умножением на коэффициент 0,85.

 

Таблица 10

 

 

#G0     Вид фанеры   Расчетные сопротивления,  
    растяжению в плоскости листа   сжатию в плоскости листа   изгибу из плоскости листа   скалыванию в плоскости листа   срезу перпен- дикуляр- но плос- кости листа  
                       
1. Фанера клееная березовая марки ФСФ сортов В/BB, B/C, BB/C:                        
а) семислойная толщиной 8 мм и более:                        
вдоль волокон наружных слоев   -----     ------   -------   0,8 ------   ------  
поперек волокон наружных слоев   -----   8,5 ------   6,5 ------   0,8 ------     ------  
под углом 45° к волокнам   4,5 -----   -----     -   0,8 -----   -----    
б) пятислойная толщиной 5-7 мм:                        
вдоль волокон наружных слоев   -----   ------   ------   0,8 -----     ----  
поперек волокон наружных слоев   -----   -----   ------   0,8 ------   -----    
под углом 45° к волокнам   ------   ------     -   0,8 -------   -----    
2. Фанера клееная из древесины лиственницы марки ФСФ сортов B/BB и ВВ/C семислойная толщиной 8 мм и более:                        
вдоль волокон наружных слоев   -----   ------   -------   0,6 -------     ------  
поперек волокон наружных слоев   7,5 ------   -----   ------   0,5 ------     -------  
под углом 45° к волокнам   -----   ------     -   0,7 ------     7,5 --------  
3. Фанера бакелизированная марки ФБС толщиной 7 мм и более:                        
вдоль волокон наружных слоев   ------   -------   -------   1,8 -------     ------  
поперек волокон наружных слоев   ------   ------   ------   1,8 ------   ------    
под углом 45° к волокнам   16,5 ------   -------     -   1,8 -------     ------  
  Примечание. Расчетные сопротивления смятию и сжатию перпендикулярно плоскости листа для березовой фанеры марки ФСФ 4 МПа (40 кгс/кв.см) и марки ФБС 8 МПа (80 кгс/кв.см).    

 

Таблица 11

 

 

#G0 Вид фанеры   Модуль упругости   Модуль сдвига     Коэффициент Пуассона  
               
1. Фанера клееная березовая марки ФСФ сортов B/BB, B/C, BB/C семислойная и пятислойная:                
вдоль волокон наружных слоев   9 000 -------- 90 000     -------- 7 500     0,085  
поперек волокон наружных слоев   6 000 -------- 60 000     -------- 7 500     0,065  
под углом 45° к волокнам   2 500 -------- 25 000     3 000 -------- 30 000     0,6  
2. Фанера клееная из древесины лиственницы марки ФСФ сортов В/BB и ВВ/C семислойная:                
вдоль волокон наружных слоев   7 000 -------- 70 000   -------- 8 000       0,07  
поперек волокон наружных слоев   5 500 -------- 55 000     -------- 8 000     0,06  
под углом 45° к волокнам   2 000 -------- 20 000     2 200 -------- 22 000     0,6  
3. Фанера бакелизированная марки ФБС:                
вдоль волокон наружных слоев   12 000 -------- 120 000     1 000 -------- 10 000     0,085  
  поперек волокон наружных слоев     8 500 -------- 85 000       1 000 -------- 10 000       0,065  
под углом 45° к волокнам   3 500 -------- 35 000     4 000 -------- 40 000     0,7  
  Примечание. Коэффициент Пуассона указан для направления, перпендикулярного оси, вдоль которой определен модуль упругости    

 

 

3.5. Модуль упругости древесины при расчете по предельным состояниям второй группы следует принимать равным: вдоль волокон =10 000 МПа (100 000 кгс/кв.см); поперек волокон 400 МПа (4 000 кгс/кв.см). Модуль сдвига древесины относительно осей, направленных вдоль и поперек волокон, следует принимать равным 500 МПа (5 000 кгс/кв.см). Коэффициент Пуассона древесины поперек волокон при напряжениях, направленных вдоль волокон, следует принимать равным = 0,5, а вдоль волокон при напряжениях, направленных поперек волокон, 0,02.

 

Величины модулей упругости и сдвига строительной фанеры в плоскости листа и и коэффициент Пуассона при расчете по второй группе предельных состояний следует принимать по табл.11.

 

Модуль упругости древесины и фанеры для конструкций, находящихся в различных условиях эксплуатации, подвергающихся воздействию повышенной температуры, совместному воздействию постоянной и временной длительной нагрузок, следует определять умножением указанных выше величин и на коэффициент в табл.5 и коэффициенты и , приведенные в пп.3.2, б и 3.2, в настоящих норм.

 

Модуль упругости древесины и фанеры в расчетах конструкций (кроме опор ЛЭП) на устойчивость и по деформированной схеме следует принимать равным для древесины ( расчетное сопротивление сжатию вдоль волокон, принимаемое по табл.3), а модуль сдвига относительно осей, направленных вдоль и поперек волокон, для фанеры - принимаются по табл.10, 11).

 

 

4. Расчет элементов деревянных конструкций

 

А. Расчет элементов деревянных конструкций

по предельным состояниям первой группы

 

Центрально-растянутые и центрально-сжатые элементы

 

 

4.1. Расчет центрально-растянутых элементов следует производить по формуле

 

(4)

 

#G0где     расчетная продольная сила;    
      расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон;    
      площадь поперечного сечения элемента нетто.    

 

При определении ослабления, расположенные на участке длиной до 200 мм, следует принимать совмещенными в одном сечении.

 

4.2. Расчет центрально-сжатых элементов постоянного цельного сечения следует производить по формулам:

 

а) на прочность

 

(5)

 

 

б) на устойчивость

 

(6)

 

#G0где     расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон;    
  коэффициент продольного изгиба, определяемый согласно п.4.3:      
  площадь нетто поперечного сечения элемента;      
  расчетная площадь поперечного сечения элемента, принимаемая равной:      
         

 

при отсутствии ослаблений или ослаблениях в опасных сечениях, не выходящих на кромки (рис. 1, а), если площадь ослаблений не превышает 25% где площадь сечения брутто;

 

при ослаблениях, не выходящих на кромки, если площадь ослабления превышает 25%

 

при симметричных ослаблениях, выходящих на кромки (рис.1, б),

 

 

 

 

Рис. 1. Ослабления сжатых элементов

 

а - не выходящие на кромку;

б - выходящие на кромку

 

 

4.3. Коэффициент продольного изгиба следует определять по формулам (7) и (8):

 

при гибкости элемента

 

(7)

 

при гибкости элемента

 

(8)

 

 

где коэффициент а =0,8 для древесины и а=1 для фанеры,

 

коэффициент А=3000 для древесины и А=2500 для фанеры.

 

4.4. Гибкость элементов цельного сечения определяют по формуле

 

(9)

 

#G0где   расчетная длина элемента;    
  радиус инерции сечения элемента с максимальными размерами брутто соответственно осей или    

 

4.5. Расчетную длину элементов следует определять умножением их свободной длины на коэффициент

 

 

12Следующая ⇒




Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 375. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Что происходит при встрече с близнецовым пламенем   Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия