АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Соединения деревянных элементов на цилиндрических нагелях. Виды нагелей, расчет соединений

Читайте также:
  1. A. Определение элементов операций в пользу мира
  2. C. порядок расчета коэффициента чувствительности «b»
  3. C. прогнозирование потока прибыли и ее элементов
  4. C. Число элементов в операции
  5. Cводный расчет сметной стоимости работ по бурению разведочной скважины 300-С
  6. I. Расчет термодинамических процессов, составляющих цикл
  7. II. РАСЧЕТ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ
  8. II. Расчет прямого цикла 1-2-3-4-5-1
  9. II. Синтез заданного органического соединения
  10. II. Тематический расчет часов
  11. III Расчет количеств исходных веществ, необходимых для синтеза
  12. III. Виды понятий, выделяемые по характеру элементов объема.

Нагелями называются стержни или пластинки препятствующие взаимному сдвигу сплачиваемых элементов деревянных конструкций и работающие в основном на изгиб. Они применяются при сращивании деревянных элементов при узловых сопряжениях и при сплачивании. Нагели ставят в гнёзда, предварительно просверленные перпендикулярно плоскостям сплачивания.

Виды цилиндрических нагелей: а — болт с гайкой и круглыми или квадратными шай­бами; б — цилиндрический нагель из стали, из твердых пород древесины или стеклопластика; в — гвоздь; г — шуруп с полукруг­лой головкой; д — шуруп с плоской головкой; е — глухарь с головкой болта; ж— особые виды гвоздей с профильной поверхностью.

Чтобы получить плотное соединение, отверстия необходимо сверлить в предварительно собранном и обжатом пакете элементов. Соединения на нагелях должны быть обжаты, для чего ставятся стяжные болты в количестве около 25% общего количества нагелей.

В зависимости от характера приложения сил и количества пересекаемых нагелем рабочих швов сплачивания различают соединения: а- симметричные двух- и б- многосрезные, в- несимметричные – одно- и е- многосрезные.

 

       
   
 
 

 

 


Если несущую способность нагеля привести к одному срезу, т.е. отнести её к одному рабочему шву, пересекаемому нагелем, то расчётное количество нагелей определяется по следующей формуле:

N – расчётное усилие, действующее в растянутом стыке, - количество срезов нагеля, - наименьшая расчётная несущая способность одного среза нагеля, кН (кгс)

От расстояния между нагелями зависит несущая способность нагеля по скалыванию и раскалыванию древесины. Можно найти такие минимальные расстояния, при которых несущая способность по скалыванию и раскалыванию заведомо будет превышать несущую способность нагеля по его изгибу и смятию древесины нагельного гнезда. Тогда несущая способность нагеля вычисляется только из условий изгиба нагеля и смятия древесины нагельного гнезда.

В растянутых стыках нагели располагают в два или четыре (чётных) продольных ряда во избежание совпадения среднего ряда с сердцевинной плоскостью, где может быть усушечная трещина.

Расстояния: м/д стальными нагелями вдоль волокон S1>=7d, поперек волокон м/д осями нагелей S2>=3,5d, от кромки элемента до оси нагеля S3>=3d; дубовых нагелей вдоль волокон S1>=5d, поперек волокон м/д осями нагелей S2>=3d, от кромки элемента до оси нагеля S3>=2,5d.

Существует два метода расчёта несущей способности нагеля: теоретический – когда нагель рассматривается как балка, лежащая на упругом или упруго-пластическом основании и экспериментально-теоретический, когда задают эпюры напряжений смятия по толщине элементов, а нагель также рассматривается как стержень, работающий в упругопластической среде.

Расчётные формулы из условия изгиба нагеля в общем виде имеют следующий вид:

а) полная несущая способность б) увеличивая толщину или то же самое длину нагеля, уменьшаем максимальный момент, тем самым увеличиваем несущую способность нагеля. Расчётные формулы из условия смятия элементов, примыкающих к шву: – коэффициенты, – толщина крайнего элемента, см; с – толщина среднего элемента, см; – диаметр нагеля, см; – расчётное сопротивление смятию древесины нагельного гнезда, МПа (кгс/см2); условно принимается постоянным для всех диаметров нагеля, – условное сопротивление нагеля изгибу;

После округления результатов графического решения и введения расчётных сопротивлений древесины получаем формулы для определения несущей способности одного среза различных видов нагелей. Коэффициент в этих формулах учитывает уменьшение несущей способности нагеля при действии усилия под углом α к направлению волокон древесины; он также зависит от диаметра нагеля. Чем меньше диаметр нагеля, тем сильнее сопротивление смятию древесины нагельного гнезда.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)