Wrocław 1.06.2009
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Budownictwa i Infrastruktury
BUDOWNICTWO OGÓLNE
PROJEKT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
Mariusz Niemczyk
II rok Budownictwa
GR. III
Rok akademicki 2008/2009
Obliczenie Płatwi
Dane:
rozstaw podpór dźwigara = 9550 mm
rozstaw dźwigarów = 3950 mm
drewno- klejone warstwowo , sosnowe klasy GL- 30
strefa śniegowa: III
strefa wiatrowa: III
kąt nachylenia połaci : 30
1. Zestawienie obciążeń
1.1 Zestawienie obciążeń zewnętrznych dźwigara jednospadowego
Miasto-Lublin
III strefa wiatrowa, III strefa śniegowa
Obciążęnia |
Wartość charakterystyczna [KN/m2] |
Współczynnik obciążenia γf |
Wartośc Obliczeniowa [KN/m2] |
Śnieg S = ui*sk * Ce*Ct |
0,96 |
1,5 |
1,44 |
Wiatr |
- |
- |
- |
Obciążenie przekrycia: |
|
|
|
-blacha fałdowa T-55 grubość 1,25 mm |
0,151 |
1,1 |
0,166 |
- lepik |
0,020 |
1,2 |
0,024 |
- wełna mineralna 0,08x2,00 |
0,160 |
1,3 |
0,208 |
3x papa na lepiku 3x0,05 |
0,150 |
1,3 |
0,195 |
Płatwie 0,12x0,5 |
0,110 |
1,1 |
0,121 |
|
qp = 0,591 |
1,21 |
0,715 |
Ciężar własny dźwigara 0,014*9,55 |
0,134 |
1,1 |
0,147 |
CAŁKOWITE |
1,685 |
1,27 |
2,14 |
g┴=gcosα=0,9903q,
g║=gsinα=0,1392q,
S┴=Scosα=0,9807S,
S║=Ssinαcosα =0,1378S.
Obciążenie |
Składowe prostopadłe |
Skłądowe równoległe |
|||
|
wartość |
wartość |
wartość |
wartość |
|
Ciężar własny przekrycia |
gk=0,585 |
gd=0,707 |
gk=0,082 |
gd=0,099 |
|
Razem |
qk=1,291 |
qd=1,696 |
qk=0,181 |
qd=0,238 |
obciążenie przypadające na 1 m płatwi z przy rozstawie równym 2,25m
qk = qky = 3,00 1,291 = 3,873 kN/mb
qk = qkz = 3,00 0,181 = 0,543 kN/mb
qd = qdy = 3,00 1,696 = 5,088 kN/mb
qd = qdz = 3,00 0,238 = 0,714 kN/mb
Stan graniczny nośności.
założono bdźw = 160mm
l0 = 1 (ll - bdźw ) = 1 ( 3,95 - 0,16) = 3,79 m
Założono wymiary płatwi 120mm x 240mm
Wy = 120 2402 / 6 = 1152 103 mm3
Wz = 240 1202 / 6 = 576 103 mm3
My = M = 0,125 3,67 3,112 = 4,44 kN m
Mz = M = 0,125 0,19 3,112 = 0,23 kN m
σmyd = My / Wy = 9,484 106 / (1152 103) = 8,235 MPa
σmzd = Mz / Wz = 1,33 106 / (576 103) = 2,314 MPa
kmod = 0,7
fmyd = fmzd = 0,7 22/ 1,3 = 11,856MPa
Wszystkie sprawdzane warunki są spełnione
Sprawdzenie nośności wg PN - B / 03150:2000
0,7 8,235 / 11,856 + 2,314 / 11,856 = 0,68 <1
8,235 / 11,856 +0,7 2,314 / 11,856 = 0,89 <1
Warunki stateczności płatwi
σmd k crit fmd
Wszystkie warunki są spełnione.
Stan granicznej użytkowlaności
Iy = 120 2403 / 12 = 13824 104 mm4
Iz = 240 1203 / 12 = 6912 104 mm4
l / h = 3790 / 240 = 15,72 < 20
l / b= 3790 / 120 = 37,78 > 20
Ugięcie chwilowe od odciążenia ciężarem własnym
E0gmean = 10000 MPa
uinsty = [5 qy l4/ (384 E 0mean Iy)] [1 + 19,2 h / l2] =
[5 0,70737904/ (384 10000 13824 104)] [1 + 19,2 2402 / 37902] = 1,371,07
1,466 mm
uinstz = [5 qz l4/ (384 E 0mean Iz)] = [5 0,082 37904/ (384 10000 6912 104 )] =
0,319 mm
kdef = 2
Ugięcie chwilowe od odciążenia śniegiem
E0gmean = 10000 MPa
uinsty = [5 qy l4/ (384 E 0mean Iy)] [1 + 19,2 h / l2] =
[5 0,706 37904/ (384 10000 13824 104)] [1 + 19,2 2402 / 37902] =1,45 mm
uinstz = [5 qz l4/ (384 E 0mean Iz)] = [5 0,099 37904/ (384 10000 6912 104 )] =
0,385 mm
kdef = 0,3
Ugięcie chwilowe od odciążenia waitrem pominięto
Ugięcie całkowite
ufiny = uinsty (1 + kdef)
Ugięcie końcowe od obciążenie ciężarem własnym
ufiny = 1,466 (1 + 2) = 4,398mm
ufinz = 0,319 (1 + 2 )= 0,957mm
Ugięcie końcowe od obciążenie śniegiem
ufiny = 1,45 (1 + 0,3) = 1,885 mm
ufinz = 0,385 (1 + 0,3) = 0, 50 mm
Ugięcie sumaryczne
ufiny = 4,398 + 1,885= 6,283 mm
ufinz = 0,957 + 0, 5 = 1,457 mm
Ugięcie całkowite
ufin = (ufiny2 + ufinz2) 0,5 =( 6,283 2 + 1,457 2) 0,5 =7,74mm < unet = l/200 =
3790 / 200 = 18,95 mm
Przekrój dźwigara pozostawiono bez zmian
2.OBLICZENIE DŹWIGARA
Dane:
rozstaw podpór dźwigara = 9550 mm
rozstaw dźwigarów = 3950 mm
drewno- klejone warstwowo , sosnowe klasy GL- 30
strefa śniegowa: III
strefa wiatrowa: III
kąt nachylenia połaci : 30
Obciążęnia |
Wartość charakterystyczna [KN/m2] |
Współczynnik obciążenia γf |
Wartośc Obliczeniowa [KN/m2] |
Śnieg S = ui*sk * Ce*Ct |
0,96 |
1,5 |
1,44 |
Wiatr |
- |
- |
- |
Obciążenie przekrycia: |
|
|
|
-blacha fałdowa T-55 grubość 1,25 mm |
0,151 |
1,1 |
0,166 |
- lepik |
0,020 |
1,2 |
0,024 |
- wełna mineralna 0,08x2,00 |
0,160 |
1,3 |
0,208 |
3x papa na lepiku 3x0,05 |
0,150 |
1,3 |
0,195 |
Płatwie 0,12x0,5x5,50/2,39 |
0,110 |
1,1 |
0,121 |
|
qp = 0,591 |
1,21 |
0,715 |
Ciężar własny dźwigara 0,014*9,55 |
0,134 |
1,1 |
0,147 |
CAŁKOWITE |
1,685 |
1,27 |
2,14 |
Obciążenie stałe na 1m dźwigara
qk1 = (0,1337 + 0,591) * 3,95 = 2,862 KN/m
Obciążenia zmienne
qk2 = 0,72 * 3,95 = 2,844 KN/m
Obciążenia całkowite (wartość obliczeniowa) przypadająca na 1 m dźwigara
qd = 2,14 * 3,95 = 8,453
1. Ustalenie wstępnych parametrów dźwigara
1.1 wysokość w 1/2 dźwigara (około L/12)
h = 9550/12 = 795,83mm => h=800mm
1.2 szerokość dźwigara , zaleca się h/b <= 10 oraz b>= 80 mm
przyjęto b=160 mm
1.3 Wysokość dźwigara na podporze
hp = h - 0,5L * tg30 = 800 - 0,5 * 9550 * 0,05241 = 549,74 mm = 0,55 m
hmax = hp + L * tg30 = 550 + 9550 * 0,05241 = 1050,52 mm = 1 m
h = hp + 0,5L * tg30 =550 + 0,5 * 0,05241 = 550 mm = 0,55 m
Ze względu na grubość warstw tarcicy w elemencie klejonym przyjmowaną ok 30 mm przyjęto wymiary dźwigara:
hp = 580 mm , hap = 800 mm , b = 160 mm
2.Stan graniczny nośności. Miejsce występowania maksymalnych naprężeń normalnych.
xa = L * hp / (hp+hmax) = 9550 * 580 / (580+1000) = 3505,7 mm
Hxa = hp + xa * tg30 = 580 + 3505,7 * 0,05241 = 763,733 mm
2.1 Naprężenia normalne w przekroju
M = Rb*xa -qd * xa2 /2
Rb = qd*L/2= 8,453*9550/2=40,363
M = 40,363 * 3505,7 - 8,453*3505,72/2 =89,578 kNm
Wyxa = 160*3505,72/6 = 327,73 * 106 mm3
- przyjęto warunki niekorzystne to jest podwyższonej wilgotności powietrza ok 85% , klasa użytkowalności =2 , śniego należy zaliczyć do obciążeń średniotrwałych tak więc klasa trwania obciążeń = średniotrwałe . Dla tych warunków
kmod= 0,8 dla GL-30 fmk = 30MPa
fmd = 30*0,8/1,3=18,46MPa
Naprężenia maksymalne na dolnej części dźwigara
σm0d = (1+ 4tg230)M / W<= fmd
σm0d = (1+4*0,052412)*0,27 =0,273MPa<18MPa
Naprężenia na górnej nachylonej krawędzi dźwigara
Naprężenia ścinające
Stan graniczny użytkowalności. Obliczenie ugięć.
ufin = uinst * (1 + kdef )
uinst = um * [1 + 19,2(hap/L)2]/(0,15 + 0,85hp/hap)
L/hap= 9,55/0,8 = 11,94 < 20
Iap= 160 * 8003/12 = 6,82 * 109mm3
kdef = 0,6 ,
Ugięcie od obciążenia stałego:
kdef = 0,6
um = 5qk1*L4/(384E0men*Iap) = 5*2,862 * 95504/(384*12000*6,82*109) = 3,79 mm
uinst1 = 3,79 * [1 + 19,2(800/9550)2]/(0,15 + 0,85*580/800) = 3,79*[1+ 0,135]/0,766 = 5,62 mm
ufin1 = 5,62* (1 + 0,6 ) = 8,99 mm
Ugięcie od obciążenia zmiennego.
kdef = 0,6
um = 5qk2*95504/(384E0men*Iap) = 5*2,844* 95504/(384*12000*6,82*109) = 3,76 mm
uinst2 = 3,76*1,48 = 5,56 mm
ufin2 = 5,56* (1 + 0,25 ) = 6,95 mm
Ugięcie od całości obciążenia
Uinst= 5,62 + 5,56 = 11,08 mm
Ufin = 8,99 + 6,95 = 15,94 mm < Unet,Fin=L/300 = 9550/300 = 31,83 mm
Oparcie dźwigara na podporach. Obliczenie długości oparcia
fc90d =3,51 MPa,
a=V/(b*fc90d)= 40,363 *103/(160*3,51) = 71,87 mm => przyjęto amin = 0,1 m
Sprawdzenie obciążenia dźwigara ciężarem własnym. Ciężar 1m dźwigara wynosi średnio:
Przekrój dźwigara pozostawiono bez zmian