Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Подстрочные индексы




c — сжатие;

d — расчетный;

k — нормативный;

inf — нижний (нетто);

sup — верхний (брутто);

mod — поправочный;

m — изгибный;

t — растяжение;

n — сдвиг;

x, y — координаты;

a — угол между силой и направлением волокон древесины;

0; 90 — соответственно вдоль и поперек волокон древесины.

Обозначения

В настоящем техническом кодексе приняты следующие обозначения:

Ad — расчетная площадь поперечного сечения;

Ac — рабочая плоскость смятия;

A inf — площадь поперечного сечения элемента нетто;

A sup — площадь поперечного сечения элемента брутто;

A sup,max — площадь поперечного сечения элемента брутто с максимальными размерами сечения элемента на участке lm;

Av — расчетная площадь скалывания;

E 0 — модуль упругости древесины вдоль волокон;

E 0,nom — вероятный минимальный модуль упругости древесины вдоль волокон;

E 90 — модуль упругости древесины поперек волокон;

Ev — модуль сдвига вдоль волокон древесины;

Ep — модуль упругости строительной фанеры в плоскости листа;

Epv — модуль сдвига строительной фанеры;

F — воздействие;

Fd — расчетные значения воздействий (усилий);

Fk — нормативные значения воздействий (усилий);

Fd,a — расчетное усилие, действующее перпендикулярно торцу полуарки;

Fax — осевая нагрузка по направлению гвоздей;

Fla — перпендикулярная нагрузка к продольной оси гвоздей;

FAс — усилие, действующее на зубчатую пластину в центре рабочей площади;

Ji ,sup — момент инерции брутто поперечного сечения отдельной ветви относительно собственной оси;

J sup — момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;

Jp — полярный момент инерции расчетной площади;

Мd — расчетный изгибающий момент;

Mi , d — расчетный изгибающий момент относительно соответствующей оси;

M max — максимальный изгибающий момент на рассматриваемом участке lm;

MAс — момент, действующий на зубчатую пластину в центре рабочей площади;

Nd — расчетная осевая сила;

Rd — расчетная несущая способность конструкции или соединения;

R 1 d ,min — минимальное значение несущей способности одного среза нагеля в соединении;

Rax — расчетная несущая способность соединения, нагруженного только осевой нагрузкой;

Rla — расчетная несущая способность соединения, нагруженного только поперечной нагрузкой;

Ssd — статический момент сдвигаемой части приведенного сечения элемента относительно нейт­ральной оси;

S sup — статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;

Sap — полная длина дуги арки или свода;

S 1 — расстояние между осями нагелей (гвоздей) вдоль волокон;

S 2 — расстояние от оси крайнего нагеля (гвоздя) до торца элемента вдоль волокон;

S 3 — расстояние между осями нагелей (гвоздей) поперек волокон;

S 4 — расстояние от оси крайнего нагеля (гвоздя) до кромки элемента поперек волокон;

Vd — расчетная поперечная сила;

Wd — расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента;

Wd , ef — приведенный момент сопротивления поперечного сечения;

Wi , d — расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента относительно соответствующей оси;

W inf — момент сопротивления нетто;

Wi ,inf — момент сопротивления поперечного сечения элемента нетто относительно соответствующей оси;

W sup,max — максимальный момент сопротивления брутто на рассматриваемом участке lm;

Xd — расчетные значения свойств материала;

Xk — нормативные значения свойств материала;

a — длина горизонтальной площадки подрезки;

ad — геометрическая характеристика;

ab — расстояние между ребрами по осям в плитах и панелях;

a 1 — расстояние между ребрами в свету в плитах и панелях;

bd — расчетная ширина поперечного сечения;

bf — полная ширина сечения плиты;

bw — толщина стенки балки;

с — постоянная, зависящая от типа зубчатой пластины;

c 1 — длина скошенной подрезки;

с 2 — расстояние от вертикальной грани подрезки до оси стержня;

d — номинальный диаметр стержня, гвоздя или нагеля;

d о — диаметр отверстия под вклеенный стержень;

fс — прочность древесины при сжатии;

ft — прочность древесины при растяжении;

fv — прочность древесины при скалывании;

fc , k, ft , k, fv , k — нормативные значения сопротивлений древесины соответственно сжатию, растяжению и скалыванию;

fc , d, ft , d, fv , d — расчетные значения сопротивлений древесины соответственно сжатию, растяжению и скалыванию;

fc ,0, d — расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон;

ft ,0, d — расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон;

ft ,90,d — расчетное сопротивление древесины растяжению поперек волокон;

fm , d — расчетное сопротивление древесины изгибу;

fv ,0, d — расчетное сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон;

fv ,90, d — расчетное сопротивление древесины скалыванию поперек волокон;

fv ,mod , d — расчетное среднее по площадке скалывания сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон;

fpt ,0, d — расчетное сопротивление фанеры растяжению в плоскости листа;

fpc ,0, d — расчетное сопротивление фанеры сжатию в плоскости листа;

fpm ,90, d — расчетное сопротивление фанеры изгибу из плоскости листа;

fpv ,0, d — расчетное сопротивление фанеры скалыванию в плоскости листа;

fpv ,90, d — расчетное сопротивление фанеры срезу перпендикулярно плоскости листа;

fpt ,a — расчетное сопротивление фанеры растяжению под углом a;

fn , d — расчетное сопротивление изгибу нагеля, болта;

fh , d — расчетное сопротивление древесины смятию для нагельных соединений;

fh ,1, d — расчетное сопротивление древесины смятию для наружных элементов симметричных соединений и более тонких элементов односрезных нагельных соединений;

fh ,2, d — расчетное сопротивление древесины смятию для средних элементов симметричных соединений и более толстых элементов односрезных нагельных соединений;

fv ,1, d — расчетное сопротивление единицы поверхности древесины выдергиванию гладкого гвоздя;

fv ,2, d — расчетное сопротивление единицы поверхности древесины выдергиванию гвоздя с нарезкой на его поверхности;

fsv , d — расчетное сопротивление древесины сдвигу вдоль волокон в соединении с вклеенными круглыми арматурными стержнями периодического профиля;

fsv ,90, d — расчетное сопротивление древесины сдвигу поперек волокон в соединении
с вклеенными круглыми арматурными стержнями периодического профиля;

fst , d — расчетное сопротивление вклеенного арматурного стержня растяжению;

hа — глубина подрезки;

hf — высота полок балки;

h 0 — уменьшенная высота поперечного сечения элемента;

ht — толщина фанеры обшивок плит и панелей;

h max — наибольшая высота сечения;

hw — высота стенки между внутренними гранями полок;

h 1 — глубина врубки;

k a, k + a — коэффициенты усушки и разбухания поперек волокон древесины;

kc — коэффициент продольного изгиба;

kq — базисный коэффициент длительности;

kс ,90 — коэффициент, учитывающий поддерживающее влияние волокон при сжатии дре­весины поперек волокон на участке длиной l;

ke — поправочный коэффициент;

kf — коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке lm;

kh — коэффициент, учитывающий изменение высоты поперечного сечения деревянных элементов;

kh 1 — коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения;

ki — коэффициент, учитывающий изменение момента инерции для составных элементов;

kg — коэффициент, учитывающий длительность эксплуатации конструкции;

k inst — коэффициент устойчивости изгибаемого элемента;

kk — коэффициент податливости соединений;

k mod — коэффициент условий работы, учитывающий условия эксплуатации и продолжительность действия нагрузок;

km , c — коэффициент, учитывающий увеличение напряжений при изгибе от действия продольной силы;

kn — коэффициент, зависящий от типа нагеля;

kn 1, kn 2 — коэффициенты для зубчатых пластин;

kn 3 — коэффициент, учитывающий неравномерность напряжений сдвига в зависимости от длины заделываемой части вклеенного вдоль волокон древесины стержня;

kn 4 — коэффициент, учитывающий неравномерность напряжений сдвига в зависимости от длины заделываемой части вклеенного поперек волокон древесины стержня;

kn 5 — коэффициент, учитывающий изменение расчетного сопротивления древесины срезу поперек волокон в зависимости от диаметра стержней;

kn 6 — коэффициент, учитывающий неравномерность нагружения стержней;

k 0 — коэффициент, учитывающий концентрацию напряжений в деревянных элементах при наличии ослаблений;

kp — коэффициент, учитывающий снижение расчетного сопротивления в стыках фанерной обшивки;

kr — коэффициент, учитывающий изменение расчетных сопротивлений растяжению, сжатию и изгибу для гнутых деревянных элементов;

ks — коэффициент, учитывающий изменение расчетных сопротивлений при глубокой пропитке древесины;

kt — коэффициент, учитывающий влияние изменения температуры окружающего воздуха;

kv — коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы;

kw — коэффициент, учитывающий изменение момента сопротивления для составных балок на податливых соединениях;

k s, k t — коэффициенты, учитывающие соотношение сторон панели клеефанерной балки
и марку фанеры;

kх — коэффициент, учитывающий изменение расчетных сопротивлений при изменении породы древесины;

k a — коэффициент, учитывающий угол a между силой и направлением волокон в нагельном соединении;

k a,0 — коэффициент линейного теплового расширения вдоль волокон древесины;

k a,90 — коэффициент линейного теплового расширения поперек волокон древесины;

k d — коэффициент, учитывающий изменение расчетных сопротивлений изгибу, скалыванию и сжатию в зависимости от толщины слоев в клееных элементах;

k l — коэффициент приведения гибкости;

k 1 — коэффициент, учитывающий снижение прочности клеевого шва поперек волокон
в клееных деревянных элементах;

k s1, k s2 — коэффициенты, учитывающие неравномерность распределения напряжений под плитой башмака;

ld — расчетная длина элемента;

ld , 1 — расчетная длина защемленной части гвоздя;

lm — расстояние между опорными сечениями элемента, а при закреплении сжатой кромки элемента в промежуточных точках от смещения из плоскости изгиба — расстояние между этими точками;

lv — расчетная длина плоскости скалывания;

m — число подкрепленных с одинаковым шагом точек растянутой кромки на участке lm;

n — количество швов в нагельном соединении;

nn — количество нагелей в соединении;

ns — количество швов в соединении для одного нагеля;

n 1 — количество швов сдвига в поперечном сечении;

n 2 — расчетное среднее количество срезов в одном шве, приведенное к 1 м элемента;

r 0 — радиус кривизны нейтрального слоя кривого бруса;

r 1 — радиус кривизны внутренней кромки кривого бруса;

r 2 — радиус кривизны наружной кромки кривого бруса;

t — толщина соединяемых элементов;

t 1 — толщина крайних элементов в симметричных соединениях или более тонких элементов в односрезных соединениях;

t 2 — толщина средних элементов в симметричных соединениях, а также более толстых или равных по толщине элементов в односрезных соединениях;

u — прогиб;

u 0 — прогиб балки постоянного сечения высотой h без учета деформаций сдвига;

u max — максимальный прогиб;

g m — коэффициент надежности по материалу;

g n — частный коэффициент надежности по назначению;

l — гибкость;

l x, l y — гибкость относительно осей x и y;

lmax — предельная гибкость;

l1 — гибкость отдельной ветви составного элемента относительно собственной оси;

m0,90 — коэффициент Пуассона вдоль волокон древесины;

m90,0 — коэффициент Пуассона поперек волокон древесины;

m р — коэффициент Пуассона строительной фанеры;

m0 — коэффициент, учитывающий способ закрепления элемента и вид нагрузки;

r — плотность древесины;

r р — плотность фанеры;

s c ,0, d — расчетные напряжения сжатия вдоль волокон древесины;

s с ,a, d — расчетные напряжения сжатия под углом a к направлению волокон древесины;

s с ,90, d — расчетные напряжения сжатия поперек волокон древесины;

s cm ,a, d — расчетные напряжения смятия под углом a к волокнам древесины под опорной плитой;

s t ,0, d — расчетные напряжения растяжения вдоль волокон древесины;

s t ,90, d — расчетные напряжения растяжения поперек волокон древесины;

s m , d — расчетные напряжения изгиба;

s m , x , d, s m , y , d — расчетные напряжения изгиба относительно осей x и y;

s p , c , d — расчетные напряжения сжатия в полке клеефанерной плиты;

s p , t, d — расчетные напряжения растяжения в полке клеефанерной плиты;

s w — нормальное напряжение изгиба в стенке на уровне внутренней кромки поясов клеефанерной балки;

s pt ,a, d — расчетные главные напряжения растяжения фанерной стенки клеефанерной балки;

t v ,0, d — расчетные напряжения скалывания вдоль волокон древесины;

t w , d — расчетные напряжения скалывания в стенке клеефанерной балки по нейтральной оси;

t w , f , d — расчетные напряжения скалывания в швах между поясами и стенкой клеефанерной балки;

t w — расчетные касательные напряжения в стенке клеефанерной балки на уровне внутренней кромки поясов;

t f , d — расчетные напряжения скалывания по шву в месте примыкания обшивки к ребрам.

5 Общие требования к проектированию

Общие положения

5.1.1 Конструкции должны проектироваться с учетом предъявляемых к ним требований по эксплуатации в соответствии с назначением и заданной степенью надежности восприятия воздействий, которые могут возникнуть во время транспортирования, монтажа, эксплуатации и реконструкции.

5.1.2 Перечисленным выше требованиям должны отвечать выбор соответствующих материалов, расчетных моделей и конструирования, назначение необходимых контрольных параметров при изготовлении, монтаже и эксплуатации конструкций.

5.1.3 Материалы, применяемые для деревянных конструкций, должны быть в установленном порядке согласованы с органами соответствующего государственного надзора.

5.1.4 При расчетах следует рассматривать все возможные условия, в которых конструкция выполняет свои функции, и выбирать наиболее неблагоприятные расчетные ситуации, для которых проверяются условия соответствующих предельных состояний.

5.1.5 Нагрузки и воздействия на конструкции, а также расчетные ситуации следует принимать
в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07. Если требования ТНПА недостаточны, нормативные значения воздействий (нагрузок) могут быть уточнены заказчиком или проектной организацией при согласовании с заказчиком.






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных