🗊Презентация Клеевые соединения

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Клеевые соединения, слайд №1Клеевые соединения, слайд №2Клеевые соединения, слайд №3Клеевые соединения, слайд №4Клеевые соединения, слайд №5Клеевые соединения, слайд №6Клеевые соединения, слайд №7Клеевые соединения, слайд №8Клеевые соединения, слайд №9Клеевые соединения, слайд №10Клеевые соединения, слайд №11Клеевые соединения, слайд №12Клеевые соединения, слайд №13Клеевые соединения, слайд №14Клеевые соединения, слайд №15Клеевые соединения, слайд №16Клеевые соединения, слайд №17Клеевые соединения, слайд №18Клеевые соединения, слайд №19Клеевые соединения, слайд №20Клеевые соединения, слайд №21Клеевые соединения, слайд №22Клеевые соединения, слайд №23Клеевые соединения, слайд №24Клеевые соединения, слайд №25Клеевые соединения, слайд №26Клеевые соединения, слайд №27Клеевые соединения, слайд №28Клеевые соединения, слайд №29Клеевые соединения, слайд №30Клеевые соединения, слайд №31Клеевые соединения, слайд №32Клеевые соединения, слайд №33

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Клеевые соединения. Доклад-сообщение содержит 33 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ЛЕКЦИЯ  13
4.4. Клеевые соединения
Описание слайда:
ЛЕКЦИЯ 13 4.4. Клеевые соединения

Слайд 2





Клеевые соединения -
Основной вид соединений при заводском изготовлении конструкций.
При обеспечении прочности клеевого шва не менее прочности древесины: соединение неподатливое – клееные элементы рассчитываются как элементы цельного сечения.
Описание слайда:
Клеевые соединения - Основной вид соединений при заводском изготовлении конструкций. При обеспечении прочности клеевого шва не менее прочности древесины: соединение неподатливое – клееные элементы рассчитываются как элементы цельного сечения.

Слайд 3





Клеевые соединения:
Клеевые соединения:
а — поперечные стыки; б,в — продольные стыки; г — угловой стык;
1 — стык по пластям; 2 — стык по кромкам; 3 — по пласти и кромке; 4 — вертикальный зубчатый шип; 5 — горизонтальный зубчатый шип; 6 — стык фанеры на «ус»; 7 — угловой зубчатый шип.
Описание слайда:
Клеевые соединения: Клеевые соединения: а — поперечные стыки; б,в — продольные стыки; г — угловой стык; 1 — стык по пластям; 2 — стык по кромкам; 3 — по пласти и кромке; 4 — вертикальный зубчатый шип; 5 — горизонтальный зубчатый шип; 6 — стык фанеры на «ус»; 7 — угловой зубчатый шип.

Слайд 4





Клеевые соединения используются:
Клеевые соединения используются:
а) для стыкования отдельных слоев клееного пакета по длине на зубчатом шипе;
б) для образования сплошного сечения, сплачивая слои по высоте и ширине сечения;
в) для стыкования клееных пакетов, сопрягаемых под углом, на зубчатый шип по всей высоте сечения.
Описание слайда:
Клеевые соединения используются: Клеевые соединения используются: а) для стыкования отдельных слоев клееного пакета по длине на зубчатом шипе; б) для образования сплошного сечения, сплачивая слои по высоте и ширине сечения; в) для стыкования клееных пакетов, сопрягаемых под углом, на зубчатый шип по всей высоте сечения.

Слайд 5





Толщину склеиваемых слоев следует принимать не более 33…34 мм.
Толщину склеиваемых слоев следует принимать не более 33…34 мм.
В прямолинейных элементах допускается толщина слоя до 42 мм при условии устройства в них пропилов.
Описание слайда:
Толщину склеиваемых слоев следует принимать не более 33…34 мм. Толщину склеиваемых слоев следует принимать не более 33…34 мм. В прямолинейных элементах допускается толщина слоя до 42 мм при условии устройства в них пропилов.

Слайд 6





Величина внутреннего угла между осями сопрягаемых под углом элементов должна быть не менее 104
Величина внутреннего угла между осями сопрягаемых под углом элементов должна быть не менее 104
Описание слайда:
Величина внутреннего угла между осями сопрягаемых под углом элементов должна быть не менее 104 Величина внутреннего угла между осями сопрягаемых под углом элементов должна быть не менее 104

Слайд 7





Применение соединения на «ус» допускается для фанеры вдоль волокон наружных шпонов (слоев)
Применение соединения на «ус» допускается для фанеры вдоль волокон наружных шпонов (слоев)
Описание слайда:
Применение соединения на «ус» допускается для фанеры вдоль волокон наружных шпонов (слоев) Применение соединения на «ус» допускается для фанеры вдоль волокон наружных шпонов (слоев)

Слайд 8





Формирование клееного пакета:
Формирование клееного пакета:
Описание слайда:
Формирование клееного пакета: Формирование клееного пакета:

Слайд 9





Достоинства:
Достоинства:
Возможно рациональное размещение по высоте поперечного сечения пиломатериала различного качества (в соответствии с напряженным состоянием).
Применение мелкоразмерного материала позволяет создавать конструкции больших пролетов, различного очертания по пролету и различных форм сечения.
Снижается влияние пороков из-за их дробного расположения по сечению.
Снижаются внутренние усушечные напряжения и растрескивание элементов сводится к минимуму.
Клеевые соединения рассматриваются как неподатливые – рассчитываются как элементы цельного сечения.
Описание слайда:
Достоинства: Достоинства: Возможно рациональное размещение по высоте поперечного сечения пиломатериала различного качества (в соответствии с напряженным состоянием). Применение мелкоразмерного материала позволяет создавать конструкции больших пролетов, различного очертания по пролету и различных форм сечения. Снижается влияние пороков из-за их дробного расположения по сечению. Снижаются внутренние усушечные напряжения и растрескивание элементов сводится к минимуму. Клеевые соединения рассматриваются как неподатливые – рассчитываются как элементы цельного сечения.

Слайд 10





4.5. Соединения на вклеенных стержнях
Область применения вклеенных стержней: в узловых соединениях для сплачивания и наращивания элементов, для ремонта и усиления, для армирования.
Используют очищенную от ржавчины и обезжиренную стальную арматуру периодического профиля классов А300…А400 диаметром 14…25 мм. Допускается использовать арматуру А240 со сплошной нарезкой резьбы по длине вклеивания.
Вклеиваются в прямоугольные или круглые пазы составом на основе эпоксидной смолы ЭД20 с наполнителем молотым песком (маршалитом).
Предпочтительно наклонное расположение стержней. Продольное вклеивание необходимо сочетать с поперечным расположением стержней.
Допускается применять в условиях эксплуатации А1, А2, Б1, Б2.
Стержни могут располагаться:
	вдоль волокон		поперек волокон		под углом к волокнам
Описание слайда:
4.5. Соединения на вклеенных стержнях Область применения вклеенных стержней: в узловых соединениях для сплачивания и наращивания элементов, для ремонта и усиления, для армирования. Используют очищенную от ржавчины и обезжиренную стальную арматуру периодического профиля классов А300…А400 диаметром 14…25 мм. Допускается использовать арматуру А240 со сплошной нарезкой резьбы по длине вклеивания. Вклеиваются в прямоугольные или круглые пазы составом на основе эпоксидной смолы ЭД20 с наполнителем молотым песком (маршалитом). Предпочтительно наклонное расположение стержней. Продольное вклеивание необходимо сочетать с поперечным расположением стержней. Допускается применять в условиях эксплуатации А1, А2, Б1, Б2. Стержни могут располагаться: вдоль волокон поперек волокон под углом к волокнам

Слайд 11





используются:
используются:
а) как связи в составных элементах
б) для повышения прочности на сдвиг клееной балки
Описание слайда:
используются: используются: а) как связи в составных элементах б) для повышения прочности на сдвиг клееной балки

Слайд 12





в) для анкеровки закладных деталей
в) для анкеровки закладных деталей
г) в опорных узлах конструкций
д) в коньковых узлах конструкций
Описание слайда:
в) для анкеровки закладных деталей в) для анкеровки закладных деталей г) в опорных узлах конструкций д) в коньковых узлах конструкций

Слайд 13





е) в симметричных жестких стыках сжатых, растянутых, изгибаемых элементов
е) в симметричных жестких стыках сжатых, растянутых, изгибаемых элементов
Описание слайда:
е) в симметричных жестких стыках сжатых, растянутых, изгибаемых элементов е) в симметричных жестких стыках сжатых, растянутых, изгибаемых элементов

Слайд 14





ж) в растянутых стыках
ж) в растянутых стыках
Описание слайда:
ж) в растянутых стыках ж) в растянутых стыках

Слайд 15





з) в сжатых стыках с полимербетоном
з) в сжатых стыках с полимербетоном
и) в несимметричных узлах полигональных элементов (карнизные узлы трехшарнирных рам)
Описание слайда:
з) в сжатых стыках с полимербетоном з) в сжатых стыках с полимербетоном и) в несимметричных узлах полигональных элементов (карнизные узлы трехшарнирных рам)

Слайд 16





к) для защемления стоек в фундаменте
к) для защемления стоек в фундаменте
Описание слайда:
к) для защемления стоек в фундаменте к) для защемления стоек в фундаменте

Слайд 17





Правила расчета и конструирования соединений на вклеенных стержнях приведены в пунктах СВОДА ПРАВИЛ:
Правила расчета и конструирования соединений на вклеенных стержнях приведены в пунктах СВОДА ПРАВИЛ:
	7.30 – 7.52 СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»
Рассматривают 3 расчетных случая:
1 – соединения на стержнях, вклеенных вдоль волокон древесины;
2 – соединения на стержнях, вклеенных под углом к волокнам;
3 - соединения на вклеенных стальных нагелях.
Описание слайда:
Правила расчета и конструирования соединений на вклеенных стержнях приведены в пунктах СВОДА ПРАВИЛ: Правила расчета и конструирования соединений на вклеенных стержнях приведены в пунктах СВОДА ПРАВИЛ: 7.30 – 7.52 СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» Рассматривают 3 расчетных случая: 1 – соединения на стержнях, вклеенных вдоль волокон древесины; 2 – соединения на стержнях, вклеенных под углом к волокнам; 3 - соединения на вклеенных стальных нагелях.

Слайд 18





Расчетная несущая способность вклеиваемого стержня на выдергивание или продавливание вдоль и поперек волокон в соединениях из сосны и ели
Расчетная несущая способность вклеиваемого стержня на выдергивание или продавливание вдоль и поперек волокон в соединениях из сосны и ели
где:
n – количество стержней;
R – расчетное сопротивление древесины выдергиванию
	  вклеенного стержня, принимается равным 4,5 МПа.
d1 – диаметр отверстия, м;
L – длина заделываемой части, м;
d – диаметр вклеиваемого стержня, м;
kс – коэффициент, учитывающий неравномерность напряжений сдвига, kс=0,6;
md – коэффициент, учитывающий зависимость расчетного сопротивления от диаметра стержня. md = 1,12 – 10d.
Требуемая площадь стержней
Описание слайда:
Расчетная несущая способность вклеиваемого стержня на выдергивание или продавливание вдоль и поперек волокон в соединениях из сосны и ели Расчетная несущая способность вклеиваемого стержня на выдергивание или продавливание вдоль и поперек волокон в соединениях из сосны и ели где: n – количество стержней; R – расчетное сопротивление древесины выдергиванию вклеенного стержня, принимается равным 4,5 МПа. d1 – диаметр отверстия, м; L – длина заделываемой части, м; d – диаметр вклеиваемого стержня, м; kс – коэффициент, учитывающий неравномерность напряжений сдвига, kс=0,6; md – коэффициент, учитывающий зависимость расчетного сопротивления от диаметра стержня. md = 1,12 – 10d. Требуемая площадь стержней

Слайд 19





Общие указания по конструированию:
Общие указания по конструированию:
влажность древесины  12 %;
диаметр отверстий на 5 мм больше диаметра стержней;
Расстояние между осями стержней, вклеенных вдоль волокон, не менее:
	S2 = 3d;
	до наружных граней
	S3 = 2d.
Расстояние между осями вклеенных нагелей, не менее:
	 S1 = 8d; S2 = 3d;
	от кромки элемента не менее
	 S3 = 3d
Описание слайда:
Общие указания по конструированию: Общие указания по конструированию: влажность древесины  12 %; диаметр отверстий на 5 мм больше диаметра стержней; Расстояние между осями стержней, вклеенных вдоль волокон, не менее: S2 = 3d; до наружных граней S3 = 2d. Расстояние между осями вклеенных нагелей, не менее: S1 = 8d; S2 = 3d; от кромки элемента не менее S3 = 3d

Слайд 20


Клеевые соединения, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





4.6. Учет податливости связей при расчете составных элементов ДК
Для увеличения длины или сечения деревянные конструкции выполняют составными.
Отдельные брусья или доски соединяют с помощью связей, которые могут быть:
жесткими (клеевые соединения, обеспечивающие монолитность сечения)
или податливыми.
Податливость – способность связей при деформации конструкций давать возможность соединяемым элементам сдвинуться относительно друг друга.
Описание слайда:
4.6. Учет податливости связей при расчете составных элементов ДК Для увеличения длины или сечения деревянные конструкции выполняют составными. Отдельные брусья или доски соединяют с помощью связей, которые могут быть: жесткими (клеевые соединения, обеспечивающие монолитность сечения) или податливыми. Податливость – способность связей при деформации конструкций давать возможность соединяемым элементам сдвинуться относительно друг друга.

Слайд 22





Податливость связей ухудшает работу составного элемента:
Податливость связей ухудшает работу составного элемента:
уменьшается несущая способность;
увеличивается деформативность;
изменяется характер распределения сдвигающих усилий по длине элемента.
При проектировании учитывается податливость связей – в  СП приведены расчетные формулы, дающие приближенное решение.
Описание слайда:
Податливость связей ухудшает работу составного элемента: Податливость связей ухудшает работу составного элемента: уменьшается несущая способность; увеличивается деформативность; изменяется характер распределения сдвигающих усилий по длине элемента. При проектировании учитывается податливость связей – в СП приведены расчетные формулы, дающие приближенное решение.

Слайд 23





4.6.1. Учет податливости связей при поперечном изгибе
Для учета податливости вводятся коэффициенты к геометрическим характеристикам сечения:
	kw – учитывает снижение прочности, вводится к моменту 	сопротивления сечения W;
	kж - учитывает увеличение деформативности, вводится к моменту инерции сечения I.
Описание слайда:
4.6.1. Учет податливости связей при поперечном изгибе Для учета податливости вводятся коэффициенты к геометрическим характеристикам сечения: kw – учитывает снижение прочности, вводится к моменту сопротивления сечения W; kж - учитывает увеличение деформативности, вводится к моменту инерции сечения I.

Слайд 24





Балка цельного сечения
Балка цельного сечения
Iц = bh3/12
Wц = bh2/6
На податливых связях
Iп = kж∙bh3/12 (kж=0,45…0,8)
Wп = kw∙bh2/6 (kw=0,7…0,9)
Составная без связей
Io = 2∙b(h/2)3/12=0,25∙bh3/12
Wо =0,25∙bh2/6
Iц > Iп > Io
Wц > Wп > Wo
fц < fп < fo
Описание слайда:
Балка цельного сечения Балка цельного сечения Iц = bh3/12 Wц = bh2/6 На податливых связях Iп = kж∙bh3/12 (kж=0,45…0,8) Wп = kw∙bh2/6 (kw=0,7…0,9) Составная без связей Io = 2∙b(h/2)3/12=0,25∙bh3/12 Wо =0,25∙bh2/6 Iц > Iп > Io Wц > Wп > Wo fц < fп < fo

Слайд 25





В составной балке на податливых связях значение полного сдвигающего усилия остается постоянным (как в цельной балке).
В составной балке на податливых связях значение полного сдвигающего усилия остается постоянным (как в цельной балке).
Описание слайда:
В составной балке на податливых связях значение полного сдвигающего усилия остается постоянным (как в цельной балке). В составной балке на податливых связях значение полного сдвигающего усилия остается постоянным (как в цельной балке).

Слайд 26





Но из-за податливости связей изменится характер распределения сдвигающих усилий по длине балки.
Но из-за податливости связей изменится характер распределения сдвигающих усилий по длине балки.
В результате эпюра Q из треугольной превратится в криволинейную, близкую к синусоиде.
Описание слайда:
Но из-за податливости связей изменится характер распределения сдвигающих усилий по длине балки. Но из-за податливости связей изменится характер распределения сдвигающих усилий по длине балки. В результате эпюра Q из треугольной превратится в криволинейную, близкую к синусоиде.

Слайд 27





Связи размещаются по длине балки равномерно.
Связи размещаются по длине балки равномерно.
Расстояние между связями должно обеспечить прочность на скалывание.
Количество связей на участке с эпюрой Q одного знака должно быть достаточно для восприятия полного сдвигающего усилия
T = Mmax S / I
Описание слайда:
Связи размещаются по длине балки равномерно. Связи размещаются по длине балки равномерно. Расстояние между связями должно обеспечить прочность на скалывание. Количество связей на участке с эпюрой Q одного знака должно быть достаточно для восприятия полного сдвигающего усилия T = Mmax S / I

Слайд 28





Связи, поставленные около опор не должны быть перегружены
Связи, поставленные около опор не должны быть перегружены
nc = 1,5∙T / T1с 
T1с – несущая способность одной связи.
Описание слайда:
Связи, поставленные около опор не должны быть перегружены Связи, поставленные около опор не должны быть перегружены nc = 1,5∙T / T1с T1с – несущая способность одной связи.

Слайд 29





4.6.2. Учет податливости связей при продольном изгибе
При потере устойчивости центрально-сжатым элементом  (продольный изгиб)  возможные сдвиги в швах значительно меньше, чем при поперечном изгибе.
Как и в изгибаемых элементах, учет податливости связей сведен к расчету элементов цельного сечения с введение коэффициента, учитывающего податливость связей
Этот коэффициент всегда больше единицы и вводится к гибкости (увеличивает расчетную гибкость элемента).
kс – получен по опытным данным, значения приведены в табл.15 	СП «Деревянные конструкции».
Описание слайда:
4.6.2. Учет податливости связей при продольном изгибе При потере устойчивости центрально-сжатым элементом (продольный изгиб) возможные сдвиги в швах значительно меньше, чем при поперечном изгибе. Как и в изгибаемых элементах, учет податливости связей сведен к расчету элементов цельного сечения с введение коэффициента, учитывающего податливость связей Этот коэффициент всегда больше единицы и вводится к гибкости (увеличивает расчетную гибкость элемента). kс – получен по опытным данным, значения приведены в табл.15 СП «Деревянные конструкции».

Слайд 30





	nш – расчетное количество швов в элементе по которым 	суммируется взаимный сдвиг;
	nш – расчетное количество швов в элементе по которым 	суммируется взаимный сдвиг;
	nс – расчетное количество срезов связей в одном шве на 1 м 	длины элемента.
	L0 – расстояние между связями
Различают:
а) стержни с короткими прокладками;
б) стержни-пакеты.
Связи в швах расставляют
	равномерно.
Описание слайда:
nш – расчетное количество швов в элементе по которым суммируется взаимный сдвиг; nш – расчетное количество швов в элементе по которым суммируется взаимный сдвиг; nс – расчетное количество срезов связей в одном шве на 1 м длины элемента. L0 – расстояние между связями Различают: а) стержни с короткими прокладками; б) стержни-пакеты. Связи в швах расставляют равномерно.

Слайд 31





Гибкость составных элементов на податливых связях определяют по формуле
Гибкость составных элементов на податливых связях определяют по формуле
	в соответствии с рекомендациями п.п.6.6, СП «Деревянные конструкции», в этой формуле:
 		- гибкость всего элемента относительно оси Y;
 		- гибкость отдельной ветви относительно собственной оси 1-1.
Описание слайда:
Гибкость составных элементов на податливых связях определяют по формуле Гибкость составных элементов на податливых связях определяют по формуле в соответствии с рекомендациями п.п.6.6, СП «Деревянные конструкции», в этой формуле: - гибкость всего элемента относительно оси Y; - гибкость отдельной ветви относительно собственной оси 1-1.

Слайд 32





4.6.3. Учет податливости связей в сжато-изгибаемых элементах
Метод расчета остается таким же – вводятся коэффициенты снижающие жесткость элемента.
Но в сжато-изогнутых элементах возникает сложное напряженно-деформированное состояние (сжатие и изгиб).
Податливость связей учитывается дважды:
1) от изгиба  (как при поперечном изгибе)  введением коэффициентов:
	kw к моменту сопротивления W 
	kж к моменту инерции I;
2) вычислением коэффициента  ξ  с учетом приведенной гибкости элемента:
Прогиб составного сжато-изогнутого элемента увеличивается делением на коэффициент  ξ .
Описание слайда:
4.6.3. Учет податливости связей в сжато-изгибаемых элементах Метод расчета остается таким же – вводятся коэффициенты снижающие жесткость элемента. Но в сжато-изогнутых элементах возникает сложное напряженно-деформированное состояние (сжатие и изгиб). Податливость связей учитывается дважды: 1) от изгиба (как при поперечном изгибе) введением коэффициентов: kw к моменту сопротивления W kж к моменту инерции I; 2) вычислением коэффициента ξ с учетом приведенной гибкости элемента: Прогиб составного сжато-изогнутого элемента увеличивается делением на коэффициент ξ .

Слайд 33


Клеевые соединения, слайд №33
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию