Балки, армированные стальными стержнями
Хорошая адгезия заливочных компаундов на основе эпоксидных вяжущих не только к древесине, но также вк стали позволяет при ограниченном габарите балок по высоте увеличить их несущую способность, армируя их стальными стержнями (рис. VI.21,a,б). Компаунд обеспечивает надежную совместную работу арматуры и дерева, если давление при запрессовке во время изготовления балок будет 0,2—0,3 МПа. Склеиваемые поверхности древесины и стали должны быть без масляных пятен и пыли. По исследованиям, проведенным канд. техн. наук В. Ю. Щуко в Новосибирском инженерно-строительном институте, предпочтительно в качестве арматуры использовать круглые стальные стержни периодического профиля с пределом текучести не менее 400 МПа. Пазы в древесине для укладки арматуры выбирают фрезерным станком. Они могут быть полукруглыми или квадратными, размером, не превышающим диаметра арматуры более чем на 1—1,5 мм. Процент армирования конструкции не должен превышать 3—4: ц = (FJbh0) 100 <: 3 - 4 %. (VI. 72) Расчетное сопротивление стальной арматуры принимают по нормам проектирования бетонных и железобетонных конструкций СНиП 2.03.01—84. Рассчитывают армированные деревянные конструкции по приведенным геометрическим характеристикам, а их поперечное сечение рассматривают как цельное. Клеефанерные балки состоят из фанерных стенок и дощатых поясов (рис. VI.19). Поперечное сечение клеё-фанерной балки может быть двутавровым или коробчатым. Так как при этом пояса удалены от нейтральной оси, то материал в таких балках используется более эффективно. Фанерная стенка помимо работы на сдвигающие усилия может воспринимать и нормальные напряжения (при условии, если волокна наружных шпонов расположены вдоль оси балки). Для лучшего использования несущей способности фанерной стенки целесообразно располагать фанеру так, чтобы волокна ее наружных шпонов были направлены вдоль оси балки. При продольном расположении волокон наружных шпонов модуль упругости фанеры примерно на 50 % больше, чем при поперечном их расположении, что предопределяет лучшее использование фанеры на сжатие и растяжение при изгибе На ребро. Кроме того, продольное расположение волокон наружных шпонов позволяет стыковать фанеру «на ус». При поперечном расположении волокон этих шпонов стыки можно выполнять только, используя накладки, что менее надежно; к тому же накладки перекрывают стык стенки лишь в чистоте между поясами и, таким образом, уменьшается момент инерции сечения в стыке, Клеефанерные балки могут быть постоянной высоты, двускатными, а также с криволинейным верхним поясом (см. рис. VI.19, в). Радиус кривизны верхнего пояса кругового очертания определяют по уравнению окружности Одним из важных преимуществ клеефанерных балок с криволинейным верхним поясом по сравнению с двускатными является то, что они не имеют стыка в-коньке и поэтому могут быть выполнены полностью безметальными, что делает их более пригодными к применений в помещениях с агрессивной средой, в частности для химических производств. Клеефанерные балки с плоской фанерной стенкой рекомендуется использовать для пролетов до 15 м. Их высоту обычно назначают в пределах '/s—Vi2^, при этом следует учитывать стандартные размеры фанерных листов. Толщину стенки принимают не менее 8 мм. Специфическая особенность клеефанерных балок — наличие в них тонкой фанерной стенки, которая требует специальных мер для ее закрепления от потери устойчивости. Придание жесткости фанерной стенке можно обеспечить двумя способами: а) постановкой дощатых-ребер жесткости (см. рис. VI.19); б) устройством волнистой стенки (рис. VI.20). Для придания волнистости стенке на копировальном станке в досках пояса выбирают криволинейные пазы клиновидного сечения, в которые на клею вставляют фанерную стенку. Клеефанерные балки, так же как панели покрытия, рассчитывают с учетом различных модулей упругости древесины поясов н фанерной стейки по приведенным геометрическим характеристикам. Приведение осуществляют к материалу, в котором находят напряжения. При определении напряжений в поясах приведенные* характе-» ристики сечения вычисляют по следующим формулам;, где Fs, /д, 5Д —■ соответственно площадь, момеит инерции «статяг-ческий момент поясов, F+, /ф и 5ф — соответоменно площадь, «о* мент инерции и статический момент фанерной стенки; f* — соответ-стве«но модуль упругости фапфы и древесины поясов Панели покрытий состоят из деревянного несущего каркаса и фанерных обшивок, соединенных с каркасом водостойким клеем в одно целое, и образующих коробчатое сечение. Для их изготовления применяют фанеру повышенной водостойкости марки ФСФ, а для конструкций, не защищенных от увлажнения, — бакелизирован-ную фанеру. Целесообразность применения клеефанерных панелей определяется малой массой при высокой несущей способности, что обеспечивается совмещением в фанерной обшивке ограждающих и несущих функций как поясов панели, так и настила, который воспринимает местную нагрузку. Клеефанерные панели являются жесткой коробчатой конструкцией, которая состоит из дощатых ребер толщиной после острожки 33 или 43 мм и фанерных обшиврк толщиной не менее 8 мм (рис. VI.13). При необходимости ребра можно делать клееными. В качестве утеплителя применяют, как правило, несгораемые и биостойкие теплоизоляционные материалы, например пенопласт или стекломаты. При изготовлении панели на верхнюю обшивку наклеивают один слой рубероида, образующий кровельное покрытие, второй и третий слои рубероида приклеивают после установки панелей на место. Клеефанерными панелями можно перекрывать пролеты 3—6 м, а если их ребра клееные — более 6 м. Ширину панели делают равной ширине фанерного листа с учетом обрезки кромок для их выравнивания. Высота панели обычно составляет '/зо—'До пролета. Волокна наружных шпонов фанеры должны быть направлены вдоль оси панели, так как при этом создается возможность, во-первых, стыковать фанерные листы по длине «на ус» и, во-вторых, лучше использовать прочность фанеры. Количество продольных ребер определяют в основном по условию расчета на изгиб поперек волокон наружных шпонов верхней фанерной обшивки при действии сосредоточенной расчетной нагрузки 1000 Н с коэффициентом перегрузки 1.2- При этом считается, что действие сосредоточенной нагрузки распределяется на ширину 100 см. Учитывая сопротивление повороту в опорных сечениях верхней обшивки со стороны ребер, можно в качестве расчетной схемы при расчете на временную сосредоточенную нагрузку принять балку с обоими защемленными концами (рис. VI.14). Неравномерность распределения нормальных напряжений в обшивках в ребристых клеефанерных конструкциях учитывают введением в геометрические характеристики приведенной ширины брасч, меньшей действительной ширины Ьо. Расчетную ширину сечения &раСч вычисляют по формуле bvae4=0,9b0 в случае, если /<;6а; и по формуле 6Расч=О,15(//а)&о при /<6а. Нормальные напряжения в обшивках определяют по следующим формулам: 1) для верхней сжатой обшивки с учетом ее устойчивости °"о = -^тах/^пр Щ <■ Яф с i (VI. 17) где од — коэффициент продольного изгиба.
|