Конструкционные мероприятия по защите деревянных конструкций от гниения



Области рационального применения … Деревянные конструкции. Соответствие конструктив­ных форм уровню развития производительных сил зако­номерно для всех этапов развития деревянных конст­рукций. Технико-экономической предпосылкой индустриализации являются типиза­ция и стандартизация деревянных конструкций. Вместе с тем комплексная механизация и автоматизация позво­ляют успешно решить народнохозяйственную задачу всемерной экономии древесины. При этом используются три пути экономии древесины: - индустриализация производства деревянных конст­рукций, и прежде всего клееных, сводящая к минимуму потери древесины при ее заготовке и обработке и позво­ляющая в то же время наиболее полно использовать отходы для изготовления древесных плит ,и облицовочных материалов; - индустриальное производство прогрессивных форм клееных и, в частности, клеефанерных конструкций из унифицированных элементов позволяет целесообразно отбирать, а следовательно и наиболее экономично ис­пользовать лесоматериалы различных сортов; - индустриальное производство из высушенного лесома­териала и применение необходимых конструктивных и химических мероприятий по защите древесины от гние­ния и пожарной опасности создает условия для сущест­венного повышения капитальности деревянных конст­рукций. Ценные, строительные свойства древесины определяют и области ее эффективного использования. Малая плотность сухой древесины при сравнительно большой прочности и жесткости ее (вдоль волокон) делает целе­сообразным применение деревянных конструкций в по­крытиях общественных, промышленных и сельскохозяй­ственных зданий, поскольку в них наряду с наиболее-полным использованием лучших конструкционных свойств сухой древесины легче всего осуществить кон­структивные меры борьбы с гниением. В ограждающих частях отапливаемых зданий при этом хорошо использу­ется малая теплопроводность сухой древесины поперек волокон. Химическая стойкость сухой древесины оправ­дывает преимущественное применение безметальных и особенно клееных деревянных конструкций для покры­тия сухих химических цехов и складов. Применение де­ревянных конструкций целесообразно в однопролетных покрытиях одноэтажных зданий (мастерских, зрелищ­ных зданиях на селе, выставочных павильонах, крытых спортивных стадионах и т. п.), а также в сельских про­изводственных и складских зданиях, навесах и пр. Разработанные советскими и зарубежными учеными новые высокоэффективные способы защиты древесины от гниения позволяют применять деревянные конструкции и в сооружениях, не защищенных от атмосферного ув­лажнения— в мостах и эстакадах, мачтах и башнях раз­личного назначения. Доступность заготовки и первичной обработки древе­сины местных лесов с применением подвижных средств механизации и возможность сборки и возведения дере­вянных конструкций в любое время года, а также эффективность повторного использования легких, транспортабельных деревянных блоков и клеефанерных щитов дли сборно-разборных деревянных конструкций опреде­ляют целесообразность их применения во временных и вспомогательных сооружениях и легких зданиях инвен­тарного типа, использование которых, особенно эффективно в условиях Крайнего Севера и в других необжи­тых районах страны. Конструкции из различных материалов — дерева, металла, железобетона — должны не противопоставляться друг другу, а применяться в сочетаниях, обеспечивающих наиболее эффективное использование в строительстве свойств, присущих каждому из материалов. Дальнейшее прогрессивное развитие производствен­ной базы заводского изготовления деревянных строи­тельных конструкций должно быть ориентировано на повышение их эксплуатационных качеств и капитальности, на ускорение- темпов строительства и повышение произ­водительности труда не только в процесс заводского изготовления укрупненных элементов сборных сооружений, но и при их монтаже. Конструкциис применением пластмасс.Применение пластмасс в строительных конструкциях при увеличении выпуска пластических масс и синтетических смол раци­онально с технической и экономической точек зрения в случаях, когда необходимо: а) уменьшить вес конструкций; б) сократить объем транспортных и монтажных ра­бот (при строительстве в отдаленных и труднодоступ­ных районах); в) уменьшить мощность подъемно-транспортного оборудования; г) повысить надежность зданий и сооружений; д) применить безметальные конструкции (в условиях воздействия агрессивной среды, а также когда требуется исключить влияние магнитных свойств строительных кон­струкций и возможность искрообразования). Целесообразными с технической и экономической точек зрения конструктивными формами и применение пластмасс в ближайшие годы будут панели стен и малопролетных покрытий, пространственные конструкции из сборных элементов в том числе в светопрозрочных решениях. Не редко бывает оправдано комплексное решение трехслойных панелей и плит из пластмасс в сочетании с другими материалами (для обшивок) – фанерой, асбестоцементом и т.п. широкое применение найдут пневматические конструкции позволяющие перекрывать пролеты более 100м при малом расходе синтетических материалов. Необходимо продолжать экспериментальное проектирование и строительство объектов с применением конструкций перечисленных видов, налаживать и развивать заводское производство конструкций с использованием пластмасс, работать над их типизацией и стандартизацией. 2.Влага в древесине … Древесина – гигроскопичный материал, она принимает равновесную влажность в зависимости от относительной влажности воздуха. При влажности воздуха 60-75% влажность древесины составляет от 11 до 13%. Влажность древесины определяется по формуле: . Для свежесрубленной древесины 80-100%, для сплавной древесины до 200%. Влага в древесине подразделяется на связанную и свободную. Связанная подразделяется на физическую и химически связанную. Физически связанная влага пропитывает стенки клеток древесины, а свободная влага заполняет межклеточные пустоты и внутриклеточное пространство. Предельное значение физически связанно влажности составляет 30%. Такую влажность называют приделом гигроскопической влажности или точкой насыщения волокон. При изменении влажности от 0 до 30% происходит увеличении размеров образцов (набухание) и снижение прочности, модуля упругости. При дальнейшем повышении влажности (более 30%) ни прочность ни размеры не изменяются. При уменьшении влажности срубленной и сплавной древесины происходит коробление пиломатериалов и их растрескивание в следствии не одинаковых предельных деформаций по разным направлениям (рисунок). Для сосны:∆lmax≈0,1%, :∆rmax=8%, :∆tmax=14%. У более плотных пород усушка еще больше. Прочность древесины сильно зависит от ее влажности в пределах изменения влажности от 0 до 30%. При большей влажности прочность древесины остается постоянной. Стандартная влажность W=12%. Пересчет прочности образца любой влажности к стандартной производится по формулам: -для влажности от 0 до 30%. α зависит от вида напряженного состояния и влажности, а также от породы древесины. Для влажности больше 30% справедлива формула: . R30 – прочность древесины при избыточной влажности, а К1230-коэфф. Пересчета, зависящий от породы древесины и вида напряженного состояния. Прочность древесины также зависит от температуры при любой ее влажности. При отрицательных температурах и статическом приложении нагрузки прочность древесины повышается, в особенности при ее высокой влажности (замороженная древесина). При динамическом воздействии замороженная древесина становиться хрупкой, снижается ее прочность на раскалывание. В области положительных температур прочность древесины снижается с ростом температуры. Стандартной считается температура +200С. Деревянные конструкции применяются при температурах: из цельной древесины до +50, из клееной до +35. Пересчет прочности к стандартной температуре производится по формуле: . -прочность при любой температуре от 0 до 500С, β – поправочный коэф (МПа/0С). В нормах учет отклонений влажности и температуры от стандартных условий производится умножением расчетных сопротивлений на коэф условия работы: mв и mт.  

Конструкционные мероприятия по защите деревянных конструкций от гниения

Суть конструкционных мероприятий по борьбе с гни­ением сводится к тому, чтобы обеспечить воздушно-су­хое состояние деревянных элементов здания, что достигается устройством гидро-, пароизоляционных сло­ев, препятствующих увлажнению древесины грунтовой, атмосферной или конденсационной влагой, или обеспе­чением надлежащего режима для удаления из древеси­ны влаги.

Недопустимая влажность древесины может возник­нуть в результате атмосферных осадков, капиллярной влаги, поступающей из частей зданий, соприкасающихся с древесиной, а также в результате увлажнения конден­сатом.

Конструкционные мероприятия по борьбе с недопус­тимым увлажнением древесины при эксплуатации сле­дующие:

- предотвращение увлажнения атмосферными осадка­ми увеличением свесов крыши, надлежащим отводом во­ды с крыш, устройством достаточно большого (не менее 30 см) разрыва между поверхностью грунта и нижней отметкой расположения деревянных элементов здания для предотвращения увлажнения брызгами падающей сверху воды и др. Деревянная наружная обшивка долж­на быть по возможности водонепроницаемой, причем при выпадении осадков вода не должна попадать в обшивку и скапливаться там;

- удаление влаги из сырых помещений (что в первую очередь касается подполий). Сюда входит обеспечение достаточно хорошей вентиляции с тем, чтобы средняя относительная влажность воздуха в них была по воз­можности ниже. Для этой цели необходимо иметь опре­деленное число приточных и вытяжных вентиляционных отверстий (продухов). По поверхности грунта рекомен­дуется устраивать гидроизоляцию. При прямом воздей­ствии влаги на деревянные элементы в сырых помещениях, например в душевых, поверхность этих элементов должна быть защищена гидроизоляционным покрытием;

- защита древесины от увлажнения капиллярной влагой, поступающей из соприкасающихся с ней частей зда­ния, устройством гидроизоляции. Гидроизоляционные прокладки рекомендуется делать под опорными частя­ми деревянных балок, нижней обвязкой стен, опорными плоскостями стоек при опирании их на бутовую кладку или бетон и т. д.;

- борьба с образованием конденсата состоит в следу­ющем. Многослойные ограждающие строительные кон­струкции и их элементы должны иметь такой порядок расположения слоев и их толщину, чтобы устранить воз­можность скопления конденсата. При проектировании не­обходимо осуществлять поверочный теплотехнический расчет ограждающих конструкций;

- предотвращение увлажнения древесины бытовой вла­гой, сводящееся к содержанию в надлежащем состоянии систем водоснабжения и канализации (отсутствие про­течек) , просушке помещений после мытья полов.


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 407; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!