Разделы презентаций


Деревянные балки. Классификация

Содержание

1. По назначению Подвальное и цокольное перекрытие по деревянным балкам

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Деревянные балки. Классификация

Деревянные балки. Классификация

Слайд 21. По назначению Подвальное и цокольное перекрытие по деревянным балкам

1. По назначению Подвальное и цокольное перекрытие по деревянным балкам

Слайд 3Подвальное и цокольное перекрытие по деревянным балкам
Основное требование к такому

перекрытию – высокая прочность.
Поскольку в данном случае, балки будут

служить основой для перекрытия пола и соответственно, должны выдерживать значительную нагрузку.
Подвальное и цокольное перекрытие по деревянным балкамОсновное требование к такому перекрытию – высокая прочность. Поскольку в данном

Слайд 4Чердачное перекрытие по деревянным балкам

Чердачное перекрытие по деревянным балкам

Слайд 5Чердачное перекрытие по деревянным балкам
Принцип конструктивного устройства может быть независимым

или являться продолжением крыши, т.е. частью стропильной системы. Первый вариант более

рационален, т.к. является ремонтопригодным, плюс, обеспечивает лучшую звукоизоляцию.
Чердачное перекрытие по деревянным балкамПринцип конструктивного устройства может быть независимым или являться продолжением крыши, т.е. частью стропильной

Слайд 6Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам

Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам

Слайд 7Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам
Конструктивная особенность заключается в эффекте два

в одном – балки перекрытия между этажами с одной стороны

являются лагами для пола, а с другой, опорами для потолка. Пространство между ними заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами, с обязательным использованием пароизоляции.
Пирог снизу обшивается гипсокартоном, а сверху застилается половой доской.
Междуэтажное перекрытие по деревянным балкамКонструктивная особенность заключается в эффекте два в одном – балки перекрытия между этажами

Слайд 82. По виду
Цельные (цельномассивные) деревянные балки перекрытия

Для их изготовления применяется

массив дерева твердых пород хвойных или лиственных деревьев.
Межэтажные перекрытия по

деревянным балкам, могут быть выполнены цельными только при незначительной длине пролета (до 5 метров).

2. По видуЦельные (цельномассивные) деревянные балки перекрытияДля их изготовления применяется массив дерева твердых пород хвойных или лиственных

Слайд 9Клееные деревянные балки перекрытия
Снимают ограничение по длине, поскольку данная технология

изготовления позволяет реализовать балки перекрытия большой длины.
За счет повышенной прочности

деревянные клееные балки применяются в тех случаях, когда требуется выдержать повышенную нагрузку на перекрытие.

Клееные деревянные балки перекрытия Снимают ограничение по длине, поскольку данная технология изготовления позволяет реализовать балки перекрытия большой

Слайд 10Преимущества клееных балок:
-высокая прочность;
-возможность перекрывать большие пролеты;
-легкость монтажа;
-незначительный вес;
-длительный срок

службы;
-отсутствие деформации;
-пожарная безопасность.
Максимальная длина деревянной балки перекрытия такого вида достигает 20 метров

погонных.
Поскольку клееные деревянные балки имеют гладкую поверхность, их часто не зашивают снизу, а оставляют открытыми, создавая в комнате стильный дизайн интерьера.

Преимущества клееных балок:-высокая прочность;-возможность перекрывать большие пролеты;-легкость монтажа;-незначительный вес;-длительный срок службы;-отсутствие деформации;-пожарная безопасность.Максимальная длина деревянной балки перекрытия такого

Слайд 12Деревянные балки перекрытия прямоугольного или квадратного сечения

Деревянные балки перекрытия прямоугольного или квадратного сечения

Слайд 15Деревянные балки перекрытия круглого сечения (или овального)
Как правило используются для

устройства чердачных перекрытий. Круглая балка отличаются высокой устойчивостью на изгиб (зависит

от диаметра).
Деревянные балки перекрытия круглого сечения (или овального)
Максимальная длина деревянной балки перекрытия из оцилиндрованного бревна составляет 7, 5 м.п.

Деревянные балки перекрытия круглого сечения (или овального) Как правило используются для устройства чердачных перекрытий. Круглая балка отличаются

Слайд 17Деревянные двутавровые балки перекрытия

Деревянные двутавровые балки перекрытия

Слайд 18Преимущества деревянных двутавровых балок:
-точные размеры;
-возможность использования на длинных пролетах;
-исключена возможность

деформирования;
-малый вес;
-уменьшение мостиков холода;
-возможность закрепить коммуникации;
-возможность монтажа своими руками без

привлечения специальной техники;
-широкая сфера применения.
Недостатки:
-высокая стоимость;
-неудобны для утепления плитами.

Преимущества деревянных двутавровых балок:-точные размеры;-возможность использования на длинных пролетах;-исключена возможность деформирования;-малый вес;-уменьшение мостиков холода;-возможность закрепить коммуникации;-возможность монтажа

Слайд 20Расчет изгибаемых элементов п.7.9
Балки, прогоны, настилы, обрешетки

Расчет изгибаемых элементов п.7.9 Балки, прогоны, настилы, обрешетки

Слайд 21Расчет изгибаемых элементов производят по I группе предельных состояний
на

прочность по нормальным напряжениям
На прочность на скалывание

Расчет изгибаемых элементов производят по I группе предельных состояний на прочность по нормальным напряжениямНа прочность на скалывание

Слайд 22на прочность по нормальным напряжениям п. 7.9.
Ϭ = М/ Wрасч

≤ Rи
М – расчетный изгибающий момент
Rи – расчетное сопротивление изгибу
Wрасч

– расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента
Для цельных элементов Wрасч = Wнт
на прочность по нормальным напряжениям п. 7.9.Ϭ = М/ Wрасч ≤ RиМ – расчетный изгибающий моментRи –

Слайд 23Для изгибаемых составных элементов на податливых соединениях
расчетный момент сопротивления следует

принимать равным моменту
сопротивления нетто , умноженному на коэффициент ; значения

для
элементов, составленных из одинаковых слоев, приведены в т 15. При
определении ослабления сечений, расположенные на участке элемента
длиной не более 200 мм, принимают совмещенными в одном сечении.
Для изгибаемых составных элементов на податливых соединенияхрасчетный момент сопротивления следует принимать равным моментусопротивления нетто , умноженному на

Слайд 24Помимо расчета на прочность балки по нормальным напряжениям ее следует

рассчитывать и на действие касательных напряжений.
Сопротивление древесины перерезыванию волокон

выше сопротивления древесины на скалывание вдоль волокон, поэтому проверка прочности по касательным напряжениям сводится к расчету древесины на скалывание вдоль волокон. Скалывание древесины вдоль волокон вызывается касательными напряжениями, действующими на продольных площадках 
Помимо расчета на прочность балки по нормальным напряжениям ее следует рассчитывать и на действие касательных напряжений. Сопротивление

Слайд 25На прочность на скалывание п.7.10
Ʈ = Q * Sбр /

Iбр*bрасч ≤ Rск

Q – расчетная поперечная сила
Sбр – статический момент

брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси

Iбр - момент инетрции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси

bрасч - расчетная ширина элемента
Rск - расчт сопротив. Скалыванию при изгибе
На прочность на скалывание п.7.10 Ʈ = Q * Sбр / Iбр*bрасч ≤ RскQ – расчетная поперечная

Слайд 26Распределение касательных напряжений
в изгибаемом элементе

Распределение касательных напряженийв изгибаемом элементе

Слайд 27Задача 8
Задача 8.1.
Подобрать сечение деревянной балки перекрытия жилого дома.

Балка выполнена из сосны, сорт 1. Условия эксплуатации А2. Балки

перекрытия пролетом l= 4500мм, длина площадок опирания балок на стены lоп =150 мм, шаг балок а=2 м.
Вертикальный предельный прогиб fu-?
Задача 8Задача 8.1. Подобрать сечение деревянной балки перекрытия жилого дома. Балка выполнена из сосны, сорт 1. Условия

Слайд 28Собираем нагрузку на 1 пог. м балки
Опред. Расчетную длину

балки и расчетную схему
Усилия в балке Мmax Qmax
Rи, Rск
Опред требуемое

значение момента сопротивления изгибу балки
Выражаем h, через b
Проверяем прочность на скалывание
Проверка прогиба балки
Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия



Собираем нагрузку на 1 пог. м балки Опред. Расчетную длину балки и расчетную схемуУсилия в балке Мmax

Слайд 29Проверить прочность щита наката, для перекрытия. На настил действует постоянная

нагрузка qn= q=
Щит наката рассчитываем для двух случаев загружения:


Постоянная нагрузка, на 1 пог.м. щита.
Монтажная сосредоточенная нагрузка
Вес рабочего с инструментом прикладываемый в середине пролета Р=Рnγf = 1*1,2=1,2 кН. Монтажную нагрузку при сплошном настиле и подшитых снизу распределительных брусках следует передавать на полосу шириной 500 мм, при отсутствии брусков - на две доски.
Проверить прочность щита наката, для перекрытия. На настил действует постоянная нагрузка qn=  q=Щит наката рассчитываем для

Слайд 301. Расчетный пролет
2. Постоянная нагрузка на 1 м2 настила
3. Опред.

Изгибающий момент
4.Опред. Момент сопротивления инерции сечения
5. Проверка прочности
6. Проверка прогиба
7.

Проверка второго случая загружения
1. Расчетный пролет2. Постоянная нагрузка на 1 м2 настила3. Опред. Изгибающий момент4.Опред. Момент сопротивления инерции сечения5. Проверка

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика