Закрывать
Легкая стальная каркасная система для крыш вилл
9.1 - Общие положения
9.1.1 Несущие конструкции кровли легких стальных вилл могут представлять собой фермы или наклонные балки, верхний конец которых опирается на хребт кровли защелкивающейся секции.
9.1.2 Структурные панели должны быть уложены на верхние струны легкой стальной фермы крыши виллы или должны быть установлены стержни жесткости стального пояса крыши. Когда ферма крыши поддерживается стальным поясом жесткости, жесткость и вся ферма крыши должны быть соединены винтами в пересечении. Толщина поперечной стальной полосы жесткости не должна быть менее 0,8 мм. Нижний пояс фермы крыши должен быть уложен структурной пластиной или установлен продольный опорный стержень.
9.1.3 Продольная боковая опора и поперечная опора должны быть установлены на нижней стойке фермы крыши легкой стальной виллы (рисунок 9.1.3).
9.1.1 В настоящее время несущие конструкции кровли, используемые для холодногнутых тонкостенных стальных конструкций, в основном делятся на две формы: ферменные и наклонные балки. Ферменная система в основном воспринимает осевую силу, а наклонная балка в основном воспринимает изгибающий момент.
9.1.3 Когда распорка длинная, боковая поддержка может эффективно уменьшить расчетную длину распорки вне плоскости фермы. Поперечная поддержка может обеспечить целостность системы распорок живота, что способствует поддержанию общей устойчивости легкой стальной фермы крыши виллы.
9.2 Требования к проектированию
9.2.1 При проектировании ферм крыши легкой стальной виллы следует учитывать неблагоприятное воздействие изменения внутренней силы, вызванное ветровым подсосом, а коэффициент составляющей нагрузки постоянной нагрузки следует установить равным 1,0.
9.2.2 При расчете внутренних сил каждого элемента стропильной фермы легкой стальной виллы можно предположить, что пояс стропильной фермы представляет собой непрерывный стержень, а точка соединения между подстропильным стержнем и поясом представляет собой шарнир.
9.2.3 Расчетная длина элементов ферменной конструкции легкой стальной виллы может быть принята в соответствии со следующими положениями:
В плоскости стропильной фермы расчетную длину каждого элемента можно принять за расстояние между узлами элемента.
2 За пределами плоскости стропильной фермы расчетная длина каждого элемента может быть принята из следующих положений:
1) При укладке верхнего пояса стропильной фермы на структурную лицевую плиту необходимо рассчитать длину верхнего пояса, а расстояние между винтовыми соединениями пояса должно быть в 2 раза больше; При использовании ограничения по прогону можно принять расстояние между прогонами длины верхнего пояса;
2) Если ферма крыши не имеет боковой поддержки, рассчитайте длину расстояния между желаемыми узлами; Если боковая поддержка предусмотрена, рассчитайте расстояние между желаемым узлом длины и точкой боковой опоры вентральной балки фермы крыши;
3) При укладке нижнего пояса стропильной фермы на лицевую пластину конструкции расчетная длина нижнего пояса должна быть в 2 раза больше расстояния между винтовыми соединениями пояса; При использовании продольных распорных элементов длина нижнего пояса может быть рассчитана как расстояние между боковыми фиксированными точками.
9.2.4 При соединении стержня пояса легкой стальной фермы дома встык с поясом (рисунок 9.2.4) при проектировании стержня пояса следует учитывать влияние внешнего эксцентриситета. Эксцентриситет следует рассчитывать по изгибу изгибаемого элемента вокруг слабой оси. При этом следует брать расстояние между наружной поверхностью стенки сечения стержня пояса и центральной частью.
9.2.5 Количество болтов соединительных точек в основном корпусе легких стальных вилл определяется расчетом сопротивления сдвигу и выдергиванию.
9.2.2 Упрощенная механическая модель в этой статье полностью соответствует фактической конструкции фермы крыши. В практическом проектировании пояс является непрерывным элементом, в то время как вентральный стержень соединен с поясом через винт. Несущая способность и общая устойчивость пояса рассчитываются в соответствии с соответствующими положениями изгибаемых элементов в статье 6.1.5 настоящего кодекса, а расчет брюшного стержня производится в соответствии с соответствующими положениями статей 6.1.2 и 6.1.3 настоящего кодекса для осевых несущих элементов.
9.2.3 Кровля из холодногнутой тонкостенной стальной конструкции (легкосплавная вилла) отличается от других типов кровли тем, что на стержне обмотки будут укладываться структурные панели типа ориентированно-стружечная плита (OSB), которая оказывает сильное сдерживающее воздействие на выпучивание верхнего фланца стержня обмотки. Для расчета длины следует взять удвоенный шаг винтов с учетом возможности выхода из строя одного винта в процессе игры винта. Для обеспечения надежности расчета устойчивости пояса следует взять удвоенный шаг винтов.
9.2.4 Вентральный стержень обычно рассчитывается в соответствии с элементами осевого сжатия или осевого растяжения без учета влияния эксцентриситета. Что касается проблемы корреляции между общей устойчивостью и локальной устойчивостью тонкостенных элементов в легких стальных виллах, расчеты и испытания показывают, что когда стержень и пояс соединены спина к спине, наличие эксцентриситета вне поверхности снизит несущую способность стержня примерно на 10% -15%, поэтому эксцентриситет следует учитывать в расчетах.
9.3 Конструкция узла стропильной фермы крыши
9.3.1 При отсутствии сосредоточенной нагрузки на коньке крыши вентральный стержень фермы крыши и стержень пояса могут быть напрямую соединены на коньке крыши (РИС. 9.3.1а); При наличии сосредоточенной нагрузки на коньке крыши соединение должно осуществляться соединительной пластиной (РИС. 9.3.1б и С). При соединении с соединительной пластиной соединительная пластина должна быть отбортована и усилена (РИС.
9.3.1б) или армированные (рис. 9.3.1в). Количество соединительных винтов между стержнем пояса и вентральным стержнем или узловой пластиной должно быть не менее 4. При использовании прямого соединения конек крыши должен быть снабжен продольной жесткой опорой.
9.3.2 Когда брюшной стержень и пояс соединены в середине главной фермы крыши легких стальных вилл, они могут быть соединены напрямую или соединены через соединительную пластину. Когда вентральный стержень фермы крыши напрямую соединен со стержнем пояса, конец вентрального стержня может быть обрезан под углом, длина расширения режущего угла не должна быть более 30 мм, конец вентрального стержня должен быть установлен в пределах линии стороны обжима
Установите не менее 2 винтов (РИС. 9.3.2а); При использовании соединительных пластин между стропильной фермой и поясом должен быть как минимум один вентральный стержень, непосредственно соединенный с поясом <РИС. 9.3.2б). При необходимости стык пояса может быть усилен разъемным замкнутым профилем, а длина ребра жесткости должна быть не менее 200 мм.
9.3.3 При соединении верхнего пояса и нижнего пояса в одном направлении открытым соединением целесообразно установить вертикальные или горизонтальные ребра жесткости на стенке нижнего пояса. Толщина ребер жесткости не должна быть меньше толщины элемента пояса (рисунок 9.3.3). Нижняя полка в опорном узле нижнего пояса фермы должна простираться до нижней полки верхнего пояса. При использовании горизонтальных ребер жесткости длина горизонтальных ребер жесткости должна быть не менее 200 мм. В конструкции балочного типа наклонная балка должна быть соединена с задней балкой дома через соединитель.
9.3.4 При соединении фермы крыши основного корпуса легкой стальной виллы с верхней направляющей балкой наружной стены следует использовать трехходовые соединители или другие типы растягивающих соединителей, обеспечивающих надежную передачу вертикальных и горизонтальных усилий между фермой крыши и стеной. Количество соединительных винтов должно быть не менее 3.
9.3.5 Упоры фермы двускатной крыши должны соответствовать стойкам фронтона сверху и снизу, а по наружной стороне должны быть установлены соединительные брусья с шагом не более 2 м (рис. 9.3.5).
9.3.6 При наличии надежного основания для основной стропильной конструкции легкой стальной виллы могут быть применены другие конструктивные методы.
9.3.1 Испытание показывает, что при наличии сосредоточенной нагрузки вблизи конька крыши, если жесткость соединений конька крыши слабая, разрушение соединений будет предшествовать разрушению неустойчивости элементов. Поэтому, в соответствии с ситуацией нагрузки, следует выбрать соответствующую форму соединения конька крыши. На РИС. 9.3.1, (a) применимо к крыше без сосредоточенной нагрузки, (c) применимо к крыше с сосредоточенной нагрузкой, и (b) жесткость узла находится между ними.
9.3.2 Наличие горизонтальной жесткости может увеличить крутильную жесткость нижнего пояса и предотвратить торсионный продольный изгиб пояса в соединительной части, когда нагрузка, передаваемая от брюшного стержня на пояс, велика. Учитывая, что существует вероятность неустойчивости пластины аутригера при установке винтов только в диапазоне угла аутригера, предусмотрено, что не менее 2 винтов должно быть установлено в соединительной линии навивочной кромки конца брюшного стержня.
9.3.5 Соединительный элемент из полос на основном корпусе легкой стальной виллы может выдерживать восходящее ветровое давление и тяговое усилие, возникающее при снятии изоляции, что повышает целостность системы стен и кровли и предотвращает разделение крыши и стены под воздействием урагана и сильного землетрясения.
Машина для изготовления C-Z-образных прогонов, также называемая быстросменной машиной д...
Профилегибочная машина CZ Purlin используется для производства как C-, так и Z-образных про...
Мы являемся крупнейшим заводом по производству оборудования для производства прогонов...