156 1 SCHODY. 2EŁBETOWE
Wszystkie stopnic (ewentualnie z wyjątkiem pierwszego i ostatniego) są jednakowe i ^ konujc się je » formie drewnianej, obitej blachą stalową, lub w formie betonowej.
Stopnie schodów spiralnych pracują jako wsporniki zamocowane w słupie środko. wym, sam zaś słup podlega ściskaniu i zginaniu od ciężaru stałego i użytkowego (gj rzut schodów jest pełnym okręgiem, wówczas moment zginający spowodowany jest ty]^ ciężarem użytkowym).
Ryt. Z3I/Schody spiralne prefabrykowane zamocowane w slupie: a) przekrój pionowy, b) szczegół osadzenia stopni w slupie, c) widok stopni o kształcie prostokątnym, d) przykład zbrojenia stopni
o kształcie trapezowym
Najczęściej obydwa końce słupa (górny i dolny) są połączone z konstrukcją w sposób zbliżony do połączenia przegubowego. Takie leż założenie można przyjąć przy ustalaniu schematu statycznego, gdyż zwiększa ono stopień bezpieczeństwa najbardziej przeciążonych przekrojów słupa na jego wysokości pomiędzy stężeniami poziomymi.
Rozpatrując schody spiralne według schematu na rys. 2.32, można określić wielkości statyczne potrzebne do wymiarowania.
k"rcnl /s'niyący w słuP|C oWk» założeniu, te momenty Zamocowania Ljnakowe dla wszystkich stopni i są równomiernie rozłożone wzdłuż linii Irubowei
A
iCh
“łI,nii "“łępujc na wysokości h (rys. 2.32).
Ljj. 2.32. Schody spiralne prefa-L^owanc a) schemat konstruk-Lj#y. W imia wpływowa momentu, c) lYHt pionowy wartości m
Moment jednego stopnia, obliczony względem środkowego punktu słupa wynosi
jgdzie Qi*(Gi+Pt) - ciężar własny+użytkowy na stopniu, e - odległość środka ciężkości stopnia od osi słupa.
Dla jednostkowej długości słupa będzie więc
h h
I Rzut wielkości m na płaszczyznę xz daje wartość
m=msinp, *\ (2.13)
L ze stosunku ę/2n»z[h przy oznaczeniu 2ir/A»a otrzymamy
f=«. (2.14)
i Zatem moment na wysokości słupa w dowolnym miejscu k zgodnie z oznaczeniami Ina rys. 2.32 wynosi
Po podstawieniu k'-h-k i scałkowaniu w określonych granicach otrzymamy
(2.15)
ni r/i—k k .."1
(-cosoz)|‘0-- (-cosai)U=