Металлические конструкции

Курсовая работа
Содержание скрыть

В данном курсовом проекте принимаются следующие исходные данные:

  • назначение здания — склад;
  • расчетный пролет — 15 м, длина здания — 30 м;
  • высота до низа несущей конструкции — 6 м;
  • шаг конструкций — 3 м;
  • вид покрытия — теплое;
  • район строительства — г. Пермь;
  • стены здания — КФП;

1. Определение геометрических размеров сооружения и элементов конструкций

Приведём схематические план и разрез проектируемого здания, содержащие в себе геометрические размеры сооружения и элементов конструкции.

Рисунок 1 — План здания в осях, при шаге ферм 3 м

Рисунок 2 — Схематичный разрез здания

2. Определение нормативных и расчётных нагрузок

2 поверхности кровли и данные заносим в таблицу 1.

Таблица 1. Нагрузки на кровлю

№ п.п.НаименованиеНорм. нагр. Кг/м 2gfРасч. нагр. Кг/м21.Гидроизоляционный ковер (3 слоя)91,210,82.Стяжка 391,350,73.Утеплитель 41,24,84.Распределительный брус1,41,21,685Настил-Щит (d = 25мм,сосна g=500 кг/м3)12,51,113,75S =65,981,736.Снеговая нагрузка (V район)2243207.Рабочий с инструментом1001,2120S =324440

3. Расчет покрытия: щиты по прогонам

3.1 Конструирование и расчет дощатых настилов

Длина сплошного настила определяется из условия опирания на три и более прогона (принимаем 3 прогона).

Назначаем шаг прогонов 1,5 м. Ширина щита 1 м. Толщина настила, определяемая толщиной используемых досок, рассчитывается из условия обеспечения прочности и жесткости. Сплошной настил рассчитывается по схеме неразрезной двухпролетной балки.

Проверка настила производится при двух сочетаниях нагрузок : 1 — расчетные постоянная и снеговая нагрузки, 2 — постоянное и вес рабочего с инструментом.

Первое сочетание:

Рис.3. Расчетная схема к первому сочетанию.

Проверка на прочность

М расч = 0,125glщ2 = 0,125*401,73кг/м2*1м*(1,5м)2 = 113 кг·м =11300кг·см

22 стр., 10505 слов

Технология возведения многоэтажного кирпичного здания

... монтажных работ при возведении надземной части здания; план и разрез строительной площадки. 3. Порядок выполнения разделов курсового проекта 3.1 Задание на курсовое проектирование Исходные данные для проектирования, ...

М расч / W ? Ru

W треб = Mрасч / Ru = 11300кг·см / 130кг/см2 = 86,92 см3

2 / 6= 100 см

Принимаем высоту настила 25 мм .

Проверка на деформативность

Проверка на деформативность выполнена.

Второе сочетание:

Рис4 Расчетная схема ко второму сочетанию.

Проверка на прочность

расч = 0.07*0,5gс.в.lщ2 + 0,21Рlщ = 0,07*0,5*81,73кг/м2*1м*(1,5м)2 + 0,21*120кг*1,5м = 44,24кг·м =4424 кг·см,

где Р = 120 кг — масса монтажника с инструментом

М расч / W ? Rum,

= W/2 — момент сопротивления настила шириной 0,5м;

= b?2/12 = 100cм*(2,5см)2/12 = 52,1 см3

М расч / W = 4424 кг·см / 52,1см3 = 84,9 кг/см2 ? 130 кг/см2*1,2 = 156кг/см2

3.2 Конструирование и расчет прогонов

Прогоны предназначены для восприятия нагрузки от настила покрытия и передачи её на основные несущие конструкции. В данном проекте примем, что высота несущей конструкции равна 1/6 длины пролёта. Значит крайний прогон будет находиться относительно горизонтали под углом 30?. Этот прогон и будет в дальнейшем проверятся по прочности и деформациям. Расчётная схема нагрузок, действующих на крайний прогон, приведена на рисунке 4.

Применяем разрезные прогоны.

Рис.5. К расчету прогонов.

Для расчёта усилий необходимо нагрузку, полученную в таблице 1, перевести в погонную.

п = g*aп = 401,73кг/м2*1,5м = 602,6кг/м

пх = gп*sin30° = 602,6*0,5 = 301,3кг/м

пy = gп*cos30° = 602,6*0,87 = 524,3кг/м

Определим расчетные усилия в конструкции:

х = y = ,

где l — шаг основных несущих конструкций.

) Проверяем сечение 15х20см.

4) Проверяем сечение 15х20 см на деформативность.

пн = gн*aп = 289,9кг/м2*1,5м = 434,85кг/м

пхн = gпн*sin30° = 434,85*0,5 = 217,43кг/м

пyн = gпн*cos30° = 434,85*0,87 = 378,32кг/м

14 стр., 6584 слов

Конструирование утепленной ребристой плиты покрытия с фанерными обшивками

... плиту покрытия с фанерными обшивками при следующих данных. Номинальные размеры плиты ... обшивки обеспечена. 2.7 Проверка фанеры на скалывание по собственному клеевому шву Предварительно находим статические моменты сдвигаемых частей относительно центра тяжести приведенного сечения. Сдвигается верхняя обшивка, ... расчётных усилий в плоскости сопряжения с фундаментом 4.5 Расчёт фундаментных болтов 4.6 Расч ...

3.3 Конструирование и расчет комбинированных панелей

Для расчёта примем клеефанерную панель со следующими характеристиками:

п=6000 мм;

3 и толщиной 10 см.

Рисунок 6 клеефанерная панель

Расчетная нагрузка на панель шириной 1,5 м.

Табл 2

№ п/пНаименование нагрузкиНормативная нагрузка g н, кг/мКоэффициент по надежности ?нРасчетная нагрузка g, кг/м1Гидроизоляционный ковер211,225,22Панель с утеплителем46,951,361,03Постоянная65,9586,233Снеговая224320Полная289,95406,23

Масса панели:

Расчет клеефанерных панелей производится по методу приведенного поперечного сечения. Расчетный изгибающий момент определяется по формуле М расч = 0,125gLп2 с учетом того, что нагрузки получены при фактической ширине панели 1,5 м.

В панелях, имеющих обшивки разной толщины, нейтральная линия смещена к более толстой обшивке. В нашем случае — к вержней.

Определяем координату нейтральной линии по формуле:

  • модуль упругости древесины,
  • модуль упругости фанеры.
  • статический момент инерции верхней обшивки;
  • статический момент инерции нижней обшивки;
  • статический момент инерции ребер;
  • площадь сечения верхней обшивки;
  • площадь сечения нижней обшивки;
  • площадь сечения ребер.

Определяем момент инерции приведенного сечения:

Момент сопротивления приведенного сечения:

расч = 0,125gLп2 = 0,125*406,23*6,0² = 1828,04кгм=182804кг·см

Растягивающие напряжения в нижней обшивке:

Сжимающие напряжения в верхней обшивке:

Проверка на скалывание

Проверка на деформативность

3.4 Технико-экономические показатели рассматриваемых вариантов (на 1 м ² покрытия)

Расход деловой древесины на 1 м ² кровли, приведенный к круглому лесу, определяется по фактическим размерам принятых поперечных сечений с учетом отходов.

При использовании прогонов и одинарных щитов с распределительными брусками приведенный расход рассчитывается по формуле

= 0,025м — суммарная толщина щитов;

  • площадь поперечного сечения прогона;
  • шаг прогонов;
  • ,07;1,13 — коэффициенты, учитывающие отходы при раскрое;
  • ,15 — коэффициент, учитывающий распределительные бруски;

³ пиломатериалов.

² кровли, определяется по формуле:

— суммарные площади поперечного сечения продольных ребер и фанерных обшивок, м²;

15 стр., 7424 слов

Расчет и проектирование стропильной фермы

... 1.5 Определение усилий в стержнях фермы Усилия в стержнях фермы найдем графическим методом По диаграмме Максвелла - Кремоны. Схемы стропильной фермы и распределения нагрузок приведены на рис. 5,1. Таблица 3 Усилия ... 310]** 100%=3,9% ?5% Что находится в пределах допустимого. Сечение растянутых элементов 10-11 и 20-21 определим по формуле: =45,881*104 / 310=480 мм2=14,8см2, тогда площадь одного уголка ...

— ширина панелей;

³ фанеры;

,3;1,04 — коэффициенты, учитывающие поперечные ребра и острожку кромок при склеивании;

,07;1,05 — коэффициенты, учитывающие отходы при раскрое.

Экономичнее использовать клеефанерную панель.

4. Статический расчет основных несущих конструкций

4.1 Расчёт сегментной металлодеревянной фермы

Верхний пояс и раскосы металлодеревянных ферм выполняются из клееных блоков прямоугольного сечения постоянной высоты, а нижний пояс — из стальных уголков. Для того, чтобы приступить к расчёту, необходимо сначала вычислить геометрические размеры и углы фермы.

Рисунок 7. геометрические размеры фермы

Геометрические характеристики

Длина фермы равна ширине пролета L=15000 мм

Задаемся отношением длины фермы к высоте

Высота фермы

Вычислим радиус окружности, по которой очерчена ось верхнего пояса:

Определим центральный угол дуги верхнего пояса:

Табл.3 Нагрузки на сегментную ферму.

№ п/пНаименование нагрузкиНормативная нагрузка g н, кг/мКоэффициент по надежности ?нРасчетная нагрузка g, кг/м1Гидроизоляционный ковер211,225,22Панель с утеплителем46,951,361,03Постоянная67,9586,233Снеговая224320Полная289,95406,23

Переведем полученную нагрузку в погонную учитывая, что шаг стропильных конструкций равен 3м:

Расчетная линейно-распределенная нагрузка с ленты шириной 3,0 м.

Собственный вес фермы

где — коэффициент собственного веса фермы.

Постоянная нагрузка с учетом собственного веса фермы:

Табл.4

Стер-женьУсилие от 1т/м, кНУсилие от 0,96т/м (=0,32т/м ²*3м), кНПостоян- ная, кН К=316,12/960=0,33Расчет- ная, кНОбозначениеслевасправана всем пролетеслевасправана всем пролетеВерхний поясВ1-130.5-71-201.5-125.28-68.16-193.44-63,84-257,28NВ1Г2-104-68-172-99.84-65.28-165.12-54,49-219,61NГ2Нижний поясА111656172111.3653.76165.1254,49219,61NА1А3888817684.4884.48168.9655,76224,72NА3Раскосы1-2-20233-19.222.082.880,9523,03;-18,25N1-22-322-25-321.12-24-2.88-0.95-24.95; 20,17N2-3

Верхний пояс:

Кроме продольных усилий в панелях верхнего пояса возникают изгибающие моменты и поперечная сила.

Условие прочности сжато-изгибаемых элементов фермы:

где x — коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по формуле

0 мм, в=190мм.

Гибкость элементов цельного сечения определяют по формуле

Нижний пояс: c

Требуемая площадь сечения стального пояса:

Принимаем 2 уголка 56/6 с фактической площадью 10,82 см ²

Расчет раскоса.

Принимаем сечение 80*170

13 стр., 6354 слов

Технология изготовления и конструирования ферм

... как статически определимые стержни (в одном направлении, перпендикулярном линии опирания их на балки). 1. Стропильные фермы Железобетонные фермы применяют в ... условия: где X - высота сжатой зоны сечения в стадии разрушения; ХR -предельно допустимая высота сжатой зоны сечения ... таких фермах высота на опоре небольшая, что снижает массу фермы и высоту наружных стен. Высоту всех типов ферм принимают ...

Проверка на сжатие:

Проверка на растяжение:

2 Дощатоклееная арка

Рисунок 8. Геометрическая схема арки

Отношение высоты к пролету:

Табл.5 Нагрузки на арку круглого сечения

№ п/пНаименование нагрузкиНормативная нагрузка g н, кг/мКоэффициент по надежности ?нРасчетная нагрузка g, кг/м1Гидроизоляционный ковер211,225,22Панель с утеплителем46,951,361,03Постоянная65,9586,233Снеговая224320Полная289,95406,23

Расчетная линейно-распределенная нагрузка с ленты шириной 3,0 м.

Собственный вес арки

где — коэффициент собственного веса арки.

Постоянная нагрузка с учетом собственного веса арки:

Подбор сечений

0 , D0 — заданные коэффициенты.

Принимаем клееное сечение шириной 70 мм и высотой 220 мм .

где x — коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по формуле

Гибкость элементов цельного сечения определяют по формуле

Условие выполняется.

Определяем сечение затяжки:

Для сечения траверсы принимаем 2 уголка 45х4 с фактической площадью 6,96 см²

4.3 Сравнение вариантов и выбор конструкции покрытия

Выбор конструкции покрытия производится по результатам подсчета расхода древесины на изготовление конструкции.

Объем древесины, необходимый для изготовления арки

Объем древесины, необходимый для изготовления фермы

На изготовление фермы требуется меньший расход материала.

4 Стойка дощатоклееная

Рисунок 9. Схема нагрузок на стойку

Реакция от нагрузок на ферму:

Ветровая распределенная нагрузка:

— напор;

— отсос;

² — нормативное значение ветрового давления;

— коэффициент надежности по нагрузке;

— аэродинамические коэффициенты;

— коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте;

— шаг основных несущих конструкций.

Ветровая сосредоточенная нагрузка:

Нагрузка от веса стенового ограждения:

— вес 1 м2 стенового ограждения;

— высота колонны (отметка низа несущей конструкции).

Рама представляет собой единожды статически неопределимую систему, которую решаем методом сил. За лишнее неизвестное Х принимаем продольное усилие в ригеле, который считаем бесконечно жёстким. Имея значения Х, Р ст, qв, Wв и опорные реакции ригеля А, можно определить N, Q, M в любом сечении, при этом стойка рассматривается как отдельно стоящая.

Фиктивная реакция метода сил:

  • эксцентриситет приложения веса стенового ограждения.

Момент в заделке:

Продольная сила в стойке:

Подбор сечения стойки

, ширина сечения (предварительно проверены 150*500,150*550)

13 стр., 6164 слов

Проектирование сварных конструкций

... - коэффициент учёта условий работы стальной конструкции, ?с=1,1. Подбор сечений прокатных балок (см. ... проектировании будем использовать первый вариант компоновки балки настила и настила. Силу распора, на действие которой проверяют сварные ... 0,035до 0,3до 0,012до 0,3 Определим эквивалентное содержание углерода для ... настила получается равной Толщину листа настила принимаем равной 7 мм. Вариант 2н = ...

Напряженное состояние — сжатие с изгибом, условие прочности имеет вид:

Гибкость стойки:

Площадь сечения:

Момент сопротивления:

Коэффициент:

Условие прочности принимает вид:

Условие прочности выполняется.

Проверка на устойчивости из плоскости.

Условие устойчивости:

Условие устойчивости выполняется.

Опорный узел дощатоклееной колонны

Стойки каркаса крепим к фундаменту с помощью анкерных болтов, закрепляемых к стальным траверсам.

Рисунок 10. Опорный узел дощатоклееной колонны

Определим напряжение на поверхности фундамента под основанием стойки:

0 = h + 2a = 52,5 + 2?10,0 = 72,5 см

Определим усилия в анкерных болтах:

? — N ×е)/у

0 — 0,33?c = 0,5×72,5 — 0,33 ×44,41 = 21,59 см

0 — 0,33?c — a1 = 72,5 — 0,33?44,41 — 6 = 51,84 см

a=(514170/0,9 — 10650 ×21,59)/51,84 = 6585,0 кг

Определим необходимую суммарную площадь сечения анкеров:

=Na/nбR

а,нт = 6585,0/2100 = 3,13 см2

нт= мм).

Траверсу для крепления болтов рассчитаем как балку:

х = 52,68 см4 и Z0 = 2,17 см.

Выполним проверку выбранной траверсы:

=> условие выполняется.

Выполним проверку прочности клеевого шва от действия усилия в анкерных болтах:

условие выполняется

Для крепления траверс между собой принимаем двухсрезные симметрично работающие болты диаметром 20 мм.

Определим несущую способность болта в одном срезе при учёте ветровой нагрузки по изгибу и смятию древесины:

= 1000 кг

= 1800 кг

Определим необходимое число болтов для крепления траверс:

Принимаем для крепления траверс 4 болта диаметром 20 мм.

Определение ориентировочных размеров связей.

Расчет связей производим по предельной гибкости

Принимаем сечение 6х6 см.

Рисунок 11 — К расчёту связей

5. Элементы и узлы конструкции

5.1 Коньковый узел металлодеревянной фермы

=+2017 кг, а в другом N=-2455 кг.

31 стр., 15285 слов

Разработка технологического процесса изготовления детали — болта

... изготовление болтов двенадцати классов прочности, из коррозионно-стойких, жаропрочных и жаростойких сталей шести групп и цветных металлов также шести групп материалов. В производственных условиях болты ... сплавы сложного химического состава. (см приложение) 3. Изготовление болтов. Характеристики процесса холодной штамповки Процесс штамповки болтов заключается в том, чтобы из заготовки диаметром меньше ...

Определим равнодействующую этих сил:

Рисунок 12 — Конструкция конькового узла металлодеревянной фермы

Таким образом, равнодействующая N направлена почти параллельно волокнам накладки. При таком небольшом значении угла . Примем болты d=30 мм.

по изгибу болта

по смятию среднего элемента

по смятию крайнего элемента

Из получившихся значений выбираем меньшее

Определим усилие, которое может воспринимать болт при :

=> условие выполняется.

Высота сечения накладки из условия установки болта d=30 мм должна быть не менее .

Определим число болтов, крепящих деревянные раскосы к стальным накладкам и к фасонкам. Примем болты d=18 мм. Несущая способность болта на один условный срез равна:

Из получившихся значений выбираем меньшее . Число болтов при действии N=Nmax=4944 кг равно:

Принимаем два болта.

.2 Промежуточный узел верхнего пояса металлодеревянной фермы

=+2303 кг, а в верхнем поясе N=-3767кг.

Равнодействующая этих сил равна:

При таком значении угла . Примем болты d=30 мм.

Из получившихся значений выбираем меньшее . Усилие, которое может воспринимать болт при равно:

=> условие выполняется.

Рисунок 13 — Конструкция промежуточного узла верхнего пояса фермы

Высота сечения накладки из условия установки болта d=30 мм должна быть не менее . Определим число болтов, крепящих деревянные раскосы к стальным накладкам и к фасонкам. Примем болты d=18 мм. Несущая способность болта на один условный срез равна:

Из получившихся значений выбираем меньшее . Число болтов при действии N=Nmax=4944 кг равно:

Принимаем два болта.

.3 Промежуточный узел нижнего пояса металлодеревянной фермы

=+2303 кг, а в другом N=-2495 кг.

Равнодействующая этих сил равна:

Таким образом, равнодействующая N направлена почти параллельно волокнам накладки. При таком небольшом значении угла . Примем болты d=30мм.

Из получившихся значений выбираем меньшее .

Определим усилие, которое может воспринимать болт при :

=> условие выполняется.

Рисунок14 — Конструкция промежуточного узла нижнего пояса фермы

Высота сечения накладки из условия установки болта d=30 мм должна быть не менее .

Определим число болтов, крепящих деревянные раскосы к стальным накладкам и к фасонкам. Примем болты d=18 мм. Несущая способность болта на один условный срез равна:

Из получившихся значений выбираем меньшее . Число болтов при действии N=Nmax=4944 кг равно:

Принимаем два болта.

.4 Опорный узел металлодеревянной фермы

В1 = 25728 кг; NА1 = 21961 кг; Ra = 11600 кг.

8 стр., 3563 слов

Монтаж металлических конструкций с основами охраны труда

... -- вблизи объектов. Железобетонные фермы и колонны укрупняют на складах строительных конструкций и оттуда подают на монтаж в укрупненном виде. ... видами монтажных приспособлений, производят работы по соединению монтажных узлов при помощи болтов или электросварки. В ... по применению высокопрочных болтов, покрытых составом на основе парафина, в монтажных соединениях стальных конструкций», Москва, 1989 г. ...

Определим площадь опирания верхнего пояса на плиту башмака из условия смятия торца:

Верхний пояс в узле креплю одним конструктивным болтом d = 16 мм.

Рисунок 15 — Конструкция опорного узла металлодеревянной фермы

Определим необходимую длину плиты:

Lп = 172/19,0 = 9,05 см => принимаем 100 мм.

Определяем толщину упорной плиты. Для этого рассчитываем участок плиты, опертый по контуру, со сторонами b x a = 190×60 мм.

Определим расчётное давление на 1 см2:

По табл. 8.6 определяем коэффициент a1, по отношению более длинной стороны к более короткой: при 190/60 = 3,17 a1 = 0,125.

М = a1×sп×а2 = 0,125×54,16×62 = 243,72 кг×см, где

а — размер между кромками ребер.

Принимаем толщину упорной плиты равной 9 мм.

Проверяем упорную плиту с тремя подкрепляющими ребрами 10х80 мм как балку пролетом 190 мм на изгиб, для чего определяем изгибающий момент:

Определим расстояние от наружной грани плиты до центра тяжести сечения:

Определим момент инерции сечения:

Определим максимальные напряжения в упорной плите:

Боковые листы башмака приниамем толщиной 10 мм. Элементы упорной плиты свариваем швами высотой 6 мм и 8 мм.

Рассчитываем опорную плиту с размерами: bxh = 150×250 мм.

Выполним проверку на смятие обвязочного бруса под плитой поперек волокон:

Определим изгибающие моменты на участках опорной плиты шириной 1 см:

Мконс. уч. =29,8×9,52/2 = 1344,7 кг×см;

Мср. уч. =29,8×19,02/12 = 896,5 кг×см.

Определим необходимую толщину плиты:

Определим длину швов, крепящих уголки нижнего пояса:

6. Указания по изготовлению и монтажу элементов покрытия

Распиловку бревен на доски производят в лесопильных цехах на пилорамах, ленточных и круглопильных стойках. Бревна, предназначенные для распиловки, должны храниться в условиях, предохраняющих лесоматериал от загнивания. Наиболее простой способ предохранения от грибковых поражений — сохранение в древесине влажности 100 %. Поэтому бревна перед распиловкой хранят в водных бассейнах.

Сушку производить в сушильных камерах до влажности досок 8% по наружной поверхности. Перед механической обработкой выгруженные из камеры доски должны храниться в течении 3-х суток в помещении с температурой воздуха 10-22°С и влажностью воздуха 60-70 % с целью выравнивания влажности по сечению.

Высушенные и выдержанные доски подвергать калибровки на строгальных станках.

Затем производится раскрой досок по длине, при котором удаляются участки с недопустимыми пороками и дефектами.

Стыкование заготовок производить зубчатым соединением. После стыковки снова производить механическую обработку.

Клей на поверхности заготовок производить механизированным способом (клеевые вальца).

28 стр., 13775 слов

Управление качеством технологии процессов по выпуску железобетонных ...

... , установленным проектной документацией. Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности конструкций более чем на 10 мм , за исключением случаев, оговоренных в стандартах ... более : 0,7 г/см2 - для конструкций , работающих в условиях повышенной интенсивности движения (плиты тротуаров на магистральных улицах... ); 0,8 г/см2 - для конструкций , работающих в условиях средней ...

Давление при запрессовке прямолинейных досчатых элементов колонн должно быть 0.3-0.5 МПа. Запрессовку производить в винтовых прессах. После запрессовки клееные блоки выдержать в условиях цеха ещё 24 часа. Затем произвести фрезерование на станках, с целью удаления неровностей, излишек клея и т.д. Отделку элемента завершить окраской за 2 раза водостойкой эмалью.

Элементы защищать от влажности при хранении и транспортировании упаковкой из синтетической клеёнки.

При монтаже захват элементов при подъеме можно производить только в местах, помеченных на изделии в соответствии с рабочими чертежами. Перед монтажом должны быть выявлены и устранены дефекты, которые могли возникнуть в элементах при транспортировании.

Подъем конструкций должен производиться с помощью специально рассчитанных траверс и стяжек. Перед подъемом все соединения будут плотно подогнаны и стянуты. До начала монтажа должны быть выверены опорные площадки, на которые будут устанавливаться конструкции.

Несущие деревянные конструкции по мере установки их в проектное положение должны быть сразу же закреплены постоянными связями или ограждающими конструкциями.

Первая конструкция в проекте после установки закрепляется временными растяжками.

. Мероприятия по защите конструкций от гниения и возгорания

Основными элементами здания, подвергающимися химической защите от гниения, являются ограждающие конструкции кровли. Кроме антисептирующих свойств, препараты ХМБ-444, МБ-1 и ХМББ-3324 обладают и огнезащитными свойствами.

Чтобы обеспечить защиту конструкции от гниения, количество сухой соли на 1 м поверхности должно составлять порядка 40-50г., при комплексной защите от гниения и возгорания — не менее 100г. Наиболее простым и эффективным способом, позволяющим обеспечить необходимое количество пропитки ограждающих конструкций, является следующий:

прогрев древесины сухим воздухом при температуре 100-120°С в течение 20-30 минут элементов каркаса и в течение 5-10 минут — обшивок;

выдержка такое же время в растворе антисептика нормальной температуры;

сушка в камерах при легких режимах.

Для защиты готовых конструкций в местах возможного увлажнения конденсационной влагой применяются антисептические пасты. Для поверхности внутри помещений могут быть рекомендованы пасты на ПАЛМ-Ф, ПАФ-ПВА и УАР.

Наименьшую огнестойкость из деревянных элементов здания имеют обшивки из фанеры и тонких досок, применяемых как в ограждающих, так и в основных несущих конструкциях. Поэтому они требуют наиболее тщательной и глубокой пропитки защитными составами.

Массивные, особенно дощато-клееные конструкции, имеют высокую огнестойкость. Недостатки их заключаются в том, что они могут с большей скоростью переносить по своей поверхности пожар с локального участка на большие пространства. Защиту таких конструкций целесообразно производить только поверхностной пропиткой, с целью перевода их в трудновоспламеняемые.

Для защиты конструкций от возгорания применяют пропиточные и окрасочные составы. Наиболее совершенным, обладающим комплексным воздействием, является ББ-32. Он хорошо проникает в древесину, не изменяет её цвета, не препятствует последующему оклеиванию и окрашиванию лаками, обладает хорошими биозащитными свойствами, безопасен для людей и животных.

Для создания огнезащитных покрытий применяются эмали ХВ-5169, ОС-12-01, а также вспучивающееся покрытие ВПМ-2Д. Эмали, при нанесении их толщиной около 250 мкм переводят древесину в категорию трудновоспламеняемых материалов.

Заключение

В ходе выполнения проекта было запроектировано в соответствии с заданием здание в деревянном каркасе. Рассмотрены несколько вариантов покрытия и стропильной конструкции и выбраны наиболее эффективные решения. Также в работе произведены статический и конструктивный расчёты основных несущих конструкций и запроектированы элементы и узлы по выбранному варианту. Таким образом цель работы достигнута.

Библиографический список

[Электронный ресурс]//URL: https://inzhpro.ru/kursovaya/raschet-metallokonstruktsii/

конструкция нагрузка прогон панель

1. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1999.-58с.

. СНиП II-25-80. Деревянные конструкции. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988.-42с.

. СНиП II-23-81. Стальные конструкции. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990. — 34с.

. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. — 190с.

. Зубарев Г. Н., Лялин И. М. Конструкции из дерева и пластмасс. М.: Высш.шк., 1990. — 288с.; ил.

6. Иванов С.Г. Конструкции из дерева в одноэтажных зданиях: учебное пособие по курсовому проекту / Под ред. А.Д. Дедеха. — Челябинск: ЧПИ, 1985. — 64с.

. Лихолетов В,В, Альбом узлов деревянных конструкций: учебное пособие / Под ред. В.М. Асташкина. — Челябинск: ЧГТУ, 1992. — 51с.

8. Металлические конструкции / Под общей ред. Е.И.Белени. — М.:Стройиздат, 1986. — 560 с.