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:
Установление заданной продолжительности строительства
Продолжительность строительства определяется на основании нормативных показателей СНиП 1.04.03-85* с учётом условий выполнения работ.
Проектируемое здание жилое с помещениями общественного назначения – кирпичное, четырёх этажное, II степени огнестойкости. На цокольном этаже размещены административно-офисны ...
Проверка отсутствия конденсации водяных паров на
поверхности и в толще наружной стены
Конденсации водяных паров на внутренней поверхности стены не происходит, если ее температура tвп выше температуры точки росы tp.
Температура внутренней поверхности наружной стены определяется по формуле :
(1.29)
где RB – сопротивление теплообмену на внутренней поверхности, равное 1/aВ;
tB – принимается ...
Интенсификация
бетонных работ при отрицательной температуре. Выбор метода и
технологические расчеты
Существующие методы зимнего бетонирования подразделяют на две основные группы: с безобогревным выдерживанием бетона и с искусственным прогревом бетона монолитных конструкций. Методы бетонирования с искусственным прогревом позволяют не только непрерывно вести работы в зимних условиях, но и интенсифицировать ...