Длительное сопротивление древесины.



На прочность древесины значительно влияют скорость приложения нагрузки и продолжительность ее действия. Если взять серию образцов и загрузить различной по величине нагрузкой, то разрушение произойдет через разные промежутки времени: чем больше нагрузка, тем быстрее разрушится образец, часть образцов не разрушится вовсе.

Длительное сопротивление древесины Rдл. это максимальное напряжение, при котором образец не разрушается, как бы долго нагрузка не действовала.

Представим результат испытаний на диаграмме. Кривая имеет асимптотический характер, т.е. она показывает, что прочность падает не безгранично при длительном приложении нагрузки, а стремиться к значению Rдл, равному ординате асимптоты кривой.

Асимптота делит весь диапазон изменения нагрузки на две части: область ниже асимптоты , в которой разрушение не произойдет, как бы долго нагрузка не действовала, и область , где разрушение с течением времени неизбежно.

Упругие деформации; 2 - развитие пластических деформаций с последующим затуханием; 3 - развитие локальных разрушений; 4 - стремительное развитие локальных разрушений и разрушение.

Если рассмотреть диаграммы соответствующие обоим режимам нагружения, то видно, что при и при постоянном деформации растут и, с течением времени, затухают, стремясь к некоторому пределу. Этот процесс называется ползучестью или последействием. Последействие или ползучесть древесины на практике приводит к провисанию балок. При после некоторого уменьшения скорости деформирования на участке наступает процесс развития деформаций с постоянной скоростью (участок ), далее в момент , начинается ускоренный рост деформаций, приводящий к разрушению.

Длительное сопротивление является показателем действительной прочности древесины, в отличие от предела прочности, определяемого при кратковременных режимах нагружения:

базовое значение по отношению, к которому нормируются расчетные сопротивления для других режимов и сочетаний нагружения.

 

22 билет. 1)Сжатые элементы: конструктивные особенности.

К центрально-сжатым элементам условно относят: промежуточные колонны в зданиях и сооружениях; верхние пояса ферм, загруженных по узлам; восходящие раскосы и стойки ферменной решетки, а также некоторые другие конструктивные элементы. В действительности, из-за несовершенства геометрических форм элементов конструкций, отклонения их реальных размеров от назначаемых по проекту, неоднородности бетона и других причин обычно центральное сжатие в чистом виде не наблюдается, а происходит внецентренное сжатие с так называемыми случайными эксцентриситетами.

По форме поперечного сечения сжатые элементы со случайным эксцентриситетом выполняют чаще всего квадратными или прямоугольными, реже круглыми, многогранными, двутавровыми. Размеры поперечного сечения колонн определяют расчетом. В целях стандартизации опалубки и арматурных каркасов размеры прямоугольных колонн назначают кратными 50 мм, предпочтительнее кратными 100 мм. Чтобы обеспечить хорошее качество бетонирования, монолитные колонны с поперечными размерами менее 250 мм не рекомендуется применять. В условиях внецентренного сжатия находятся колонны одноэтажных производственных зданий, загруженные давлением от кранов, верхние пояса безраскосных ферм, стены прямоугольных в плане подземных резервуаров, воспринимающие боковое давление грунта или жидкости и вертикальное давление от покрытия. В них действуют сжимающие силы N, изгибающие моменты М и поперечные силы Q.

Центрально-сжатые элементы (со случайными эксцентриситетами)

1- промежуточные колонны (при одинаковом двустороннем загружении);

2- верхний пояс ферм (при узловом приложении нагрузки);

3- восходящие раскосы; 4 – стойки; F – нагрузка от покрытия

Расстояние между направлением сжимающей силы и продольной осью элемента е0 называется эксцентриситетом. В общем случае в любом месте элемента статически определимых конструкций значение эксцентриситета определяют по выражению: E 0 = M / N + E a , где еа - случайный эксцентриситет/

 Внецентренно сжатые элементы

а – колонна производственного здания; б – верхний пояс безраскосной фермы; в – стена подземного резервуара; F – нагрузка от покрытия; D – давление от крана.

Для элементов статически неопределимых конструкций принимают:

E 0 = M / N , но не менее еа

По нормам случайные эксцентриситеты еа следует принимать равными большему из следующих значений: 1/30 высоты сечения элемента; 1/600 длины элемента (или ее части между местами, закрепленными от поперечных перемещений). В сборных конструкциях следует учитывать возможность образования случайного эксцентриситета вследствие смещения элементов на опорах из-за неточности монтажа; при отсутствии опытных данных значение этого эксцентриситета принимают не менее 10 мм.

Внецентренно сжатые элементы целесообразно выполнять с развитыми поперечными сечениями в плоскости действия момента.

Для сжатых элементов применяют бетон классов по прочности на сжатие не ниже В15, для сильно загруженных - не ниже В25.

Колонны армируют продольной стержневой арматурой диаметром 12...40 мм (рабочая арматура), преимущественно горячекатаной стали класса А400, а также поперечной стержневой горячекатаной арматурой классов А400, А300, А240 и проволокой класса В500 (рис. 2.15). Продольную и поперечную арматуру сжатых со случайными эксцентриситетами и внецентренно сжатых элементов объединяют в плоские и пространственные каркасы, сварные или вязаные (рис. 2.16, 2.17).

Насыщение поперечного сечения продольной арматурой элементов, сжатых со случайными эксцентриситетами, оценивают коэффициентом или процентом армирования (значения в 100 раз больше), где под As подразумевается суммарная площадь сечения продольных стержней. В практике для сжатых стержней обычно принимают армирование не более 3%.

Во внецентренно сжатых элементах с расчетными эксцентриситетами продольные стержни размещают в близи коротких граней поперечного сечения элемента (рис. 2.17): арматуру S с площадью сечения у грани, более удаленной от сжимающей силы, и арматуру S' с площадью сечения у грани, расположенной ближе к продольной силе. Насыщение поперечного сечения внецентренно сжатых элементов оценивают коэффициентом армирования по площади сечения рабочих стержней продольной арматуры, расположенных у одной из коротких граней. Армирование внецентренно сжатых стержней составляет 0,5... 1,2% площади сечения элемента.

Если площади сечения арматуры S и S' одинаковы, армирование называют
симметричным; оно предпочтительнее, чем несимметричное армирование.


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 242; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!