Основные формы, принципы работы под нагрузкой и расчетные схемы, пространственных конструкций из дерева и пластмасс
51. Основные формы, принципы работы под нагрузкой и расчетные схемы, пространственных конструкций из дерева и пластмасс.
Пространственные конструкции из древесных и синтетических материалов отличаются большим разнообразием видов и конструктивных особенностей.
Как и любые пространственные конструкции они, как правило, совмещают в себе несущие и ограждающие функции, при одном и том же расходе материала обладают более высокой надежностью и несущей способностью, их характеризует меньшая материалоемкость, а при агрессивности среды — большая долговечность.
Пространственные конструкции из дерева и пластмасс успешно применяют при малых пролетах (3—4 м), средних (до 36 м) и больших — висячие покрытия до 100 м, сводчатые до 140 м, купола до 257 м. Эти материалы позволяют создавать разнообразные конструктивные формы, реализующие практически любые замыслы проектировщиков.
С точки зрения формы применяемые в конструкциях из древесины и синтетических материалов оболочки можно разделить на следующие типы: 1) призматические (складки, своды); 2) цилиндрические (нулевой гауссовой кривизны); 3) эллиптические (положительной гауссовой кривизны); 4) гиперболические (отрицательной гауссовой кривизны). Меньшее распространение получили оболочки комбинированные (из частей различной кривизны) и произвольной формы.
С точки зрения конструктивного признака целесообразно выделить два наиболее распространенных типа покрытий — своды и купола (сферические, конические, гиперболические и т. д.). По общему конструктивному исполнению оболочки могут быть тонкостенные, ребристые, сетчатые; по типу поперечного сечения — одно-, двух- и трехслойные.
Гладкие пластмассовые своды сплошные, однослойные и двухслойные обычно применяют для небольших пролетов (до 4 м) в закрытых переходах и световых фонарях. Своды могут быть предварительно напряженными, светопрозрачными и несветопрозрачными. Основной материал — полиэфирный стеклопластик.
Гладкие трехслойные своды имеют обшивки из листовых материалов (фанера, стеклопластик) и средний слой из пенопласта. Панели свода могут быть криволинейного очертания или плоскими, вписывающимися в окружность. В зависимости от пролета и длины дуги свода размер панели по хорде принимают обычно до 6м. Ширина панели 1,5; 2; 3м. Учитывая сборную конструкцию свода, особое внимание уделяется конструированию стыков панелей.
Расчетной схемой свода является трехшарнирная арка шириной 1 м. Методика расчета панели на прочность аналогична расчету плоских панелей покрытия с дополнительным учетом продольной силы.
Рекомендуемые материалы
Ребристые своды имеют одну или две обшивки из листового материала (стеклопластик, водостойкая фанера) и деревянные, пластмассовые или металлические ребра. В отапливаемых зданиях между обшивками размещают утеплитель из пенопласта или минераловатных плит. Для сокращения числа монтажных элементов секцию свода проектируют из двух частей. Форма поверхности покрытия может быть разнообразной, но чаще всего цилиндрической или стрельчатой. Сборные элементы соединяют выступающими ребрами с помощью стяжных болтов, обеспечивающих необходимую плотность для герметизации стыков. Ребра сводов могут быть криволинейными из клееных элементов или из одиночных досок на ребро, соединенных между собой зубчатым клеевым соединением или фанерными накладками.
Примером сборных ребристых сводов могут быть сводчатые покрытия складских помещений, показанные на рис. 1Х.1,а, б. Стрельчатый свод пролетом 12 и 18 м состоит из криволинейных клеефанерных панелей шириной 1,5 м с двумя обшивками из водостойкой фанеры. Для соединения смежных панелей болтами запроектированы выступающие ребра. Для складов минеральных удобрений целесообразно использовать стеклопластиковые болты. Свод опирается непосредственно на фундаменты.
Сводчатое многогранное покрытие (рис. IX. 1, б) из дощатых ребер и стеклопластиковой обшивки пролетом 12 и 18 м разработано применительно к складам минеральных удобрений. Состоит из двух монтажных блоков в каждой секции, стыкуемых в коньке болтами. Диагональные элементы каркаса предназначены для увеличения жесткости и обеспечения устойчивости тонкой обшивки (2—3 мм). Для повышения естественной освещенности часть блоков или все блоки могут иметь обшивки из светопроницаемого полиэфирного стеклопластика.
Статический расчет ребристого свода выполняют по схеме двух- или трехшарнирной арки на нагрузки от собственного веса конструкции, снега и ветра. Для расчета выделяют полосу шириной, равной ширине панели. При определении приведенных геометрических характеристик сечения (F, W, J) учитывают различные модули упругости материалов (древесины, фанеры, стеклопластика и т. д.).
Волнистые своды наибольшее распространение получили в пластмассовых покрытиях пролетом до 18—20 м, хотя имеются разработки волнистых сводчатых покрытий пролетом 30 м из фанерных элементов двоякой кривизны.
Лотковые пластмассовые элементы волнистых сводов обычно изготовляют из пдлиэфирного стеклопластика (светопрозрачного или несветопрозрачного) толщиной 1—4 мм, шириной 0,75—1,6 м, при высоте поперечного сечения до 0,6 м. Элементы соединяются внахлестку на клею или на болтах. Швы герметизируются стекложгутом или лентой на полиэфирном клее. Очертание поперечного сечения лотковых элементов может быть самым разнообразным. На рис. IX.l,s показано стеклопласти-ковое светопроницаемое сводчатое покрытие теплицы в г. Гроссбеерене (ГДР), пролетом 18 м. Элементы свода представляют собой оболочку двоякой кривизны, усиленную ребрами-диафрагмами с эллиптическим очертанием оси. Для лучшего светопроницания элементы армированы только одним слоем стекломата. Оболочки изготовляли вручную способом контактного формования. Свод не рассчитан на снеговую нагр-у.
Общий расчет волнистых элементов ведут как арочных конструкций. Местный расчет лотков в поперечном направлении зависит от конструктивных особенностей и формы элементов.
Складчатые своды чаще всего выполняют из ромбических элементов, согнутых по большой диагонали (рис. IX.2). Ромбические панели состоят из контурных ребер и обшивок. Обшивки делают из одного или двух слоев листового материала — стеклопластика, фанеры. Ребра могут быть стеклопластиковыми, фанерными или деревянными. Для утепленных покрытий вводят слой пенопласта. Осуществленные стеклопластиковые складчатые своды из ромбических панелей имеют пролет до 20 м и используются для покрытия спортивных, торговых, складских, производственных и других зданий. На рис, IX.2 показано сводчатое покрытие, собираемое из стеклопластиковых трехслойных панелей толщиной 48 мм с размером диагоналей 3 и 6 м. Дверные проемы в покрытии размещают в торцах и боковых сторонах свода. Некоторые .элементы выполнены светопроницаемыми.
Расчет свода из ромбовидных складчатых элементов можно выполнить как арочной полоски шириной, равной ширине панели. При этом площадь поперечного сечения арки считается постоянной, а момент инерции переменным. Усредненный момент инерции поперечного сечения арки можно определить из уравнения
Расчет на местную нагрузку треугольной грани сводят к расчету на сосредоточенную силу круглой пластинки радиусом , вписанной в треугольный контур. Прогиб треугольной пластинки
под точкой приложений силы определяют из выражения
Вместе с этой лекцией читают "67 Инфекционный эндокардит".
Структурные сводчатые покрытия изготовляют из однотипных тонкостенных объемных элементов стеклопла-стиковых или фанерных и соединяющих их вершины стержней. Объемные элементы могут быть пирамидальной формы или седловидной. Стержни выполняют из стеклопластиковых или металлических профильных элементов. Можно применять предварительно напряженные тросы. В любом случае образуется двухпоясная конструкция, одним поясом которой являются стержни, соединяющие вершины объемных элементов, другим—ребра пирамид, которыми они соединяются один с другим. Объемными раскосами системы служат грани пирамид. При объемных элементах в форме гипаров поясами являются стержневые элементы, соединяющие соответственно верхние и нижние вершины параболических гиперболоидов. Пролет сводчатых покрытий структурной конструкции 12—24 м.
На рис. IX.3 приведена конструктивная схема свода из пластмассовых пирамидальных элементов и стержневого каркаса из предварительно напрягаемых алюминиевых труб.
Структурные сводчатые покрытия рассчитывают с применением ЭВМ как многократно статически неопределимые конструкции. Для предварительного назначения сечения можно расчленять покрытие на арочные полосы, рассматривая их как сквозные арки.
Своды бочарного очертания из древесины и пластмасс не нашли в строительстве широкого применения, хотя и обладают большими потенциальными возможностями и используются в железобетонных и армоцементных конструкциях. В Ленинградском инженерно-строительном институте спроектирован бочарный свод пролетом 24 м из панелей длиной 6,4, шириной 1,2 м с фанерной обшивкой двоякой кривизны, приклеенной к продольным и поперечным криволинейным ребрам. Фанера двоякой кривизны может быть изготовлена по обычной технологии с заменой плоских прессовых плит на плиты с поверхностью двоякой кривизны.