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木结构施工

木结构施工

目录第一章编制依据一、编制依据二、编写总则三、编写原则第二章工程概况一、项目概述二、工程概况三、工程特点第三章施工重点、难点分析及应对措施一、本工程重点和难点分析二、本工程重点和难点的应对措施三、施工配合方面第四章施工部署及分段、施工顺序第一节项目管理机构设置一、项目管理模式二、施工力量第二节组织管理和主要管理人员职责一、项目部职能部门职责二、主要管理人员职责三、项目部工作流程四、施工组织管理第三节施工总体部署及方案一、施工准备二、施工部署三、施工工艺总流程及各分部分项工程施工流程第五章施工现场平面布置一、施工现场总平面布置的依据、原则与内容二、办公室及生活区的布置三、施工围挡四、临时生产设施五、临时用电布置六、临时给排水布置七、施工通讯八、现场形象设计第六章施工方案与技术措施第一节测量施工一、工程测量施工工艺流程二、坐标及高程的交接三、坐标及水准高程的引测四、平面测量五、高程测量六、项目部测量组人员及设备配置七、施工测量与成果图第二节土石方工程施工一、施工准备二、清表三、土石方开挖四、土石方回填五、挖淤泥施工六、拆除工程施工七、碎石回填施工八、余方弃置第三节围堰工程一、便道修筑二、测量放样三、清除堰底淤泥四、围堰填筑五、围堰拆除第四节土建工程施工一、混凝土基础施工二、砌筑工程施工三、钢筋砼梁柱板施工四、钢结构工程施工五、石材地面铺装施工六、石作工程施工七、木结构施工八、墙柱面抹灰施工九、卷材防水施工十、木门、窗施工十一、草屋面安装施工十二、青瓦屋面施工十三、木栏杆施工第五节绿化工程施工一、施工工序二、整理绿化用地三、种植土回填四、乔木栽植五、草坪建植六、养护期施工计划七、苗木成活保证措施第六节脚手架工程施工第七章质量管理体系与措施第一节工程质量保证体系一、工程质量方针二、工程质量目标三、工程质量保证体系四、创优规划及措施第二节质量管理措施一、质量管理制度二、质量保证措施第三节施工质量控制程序与检验一、施工前的质量控制二、施工过程中质量控制与检验三、最终的质量控制与检验第四节施工质量控制保证措施一、接受业主和监理机构的监督检查二、加强职工培训三、严格实施考核和激励制度四、坚持“质量管理评审会议”五、严格执行质量否决权的规定六、各分部、分项工程的质量保证措施第五节施工监督措施一、现场工程开工前质量监督检查制度二、现场工程施工过程中质量监督检查制度第六节原材料质量控制方案一、原材料试验制度二、原材料、半成品、外购件质量控制措施三、现场材料检验及抽验方法四、主要工程材料质量控制图第八章安全管理体系与措施第一节安全生产方针第二节安全生产目标第三节安全生产相关规范标准第四节项目施工安全控制基本要求第五节施工安全管理基本原则第六节项目施工安全保证体系一、安全技术措施计划的编制二、安全生产的组织保证三、安全生产的思想保证四、安全管理制度保证五、安全生产的经济保证六、安全生产监督机构第七节安全保证措施一、安全施工组织设计二、实施逐级安全交底技术三、加强施工现场安全教育四、认真执行安全检查制度五、施工项目安全技术措施六、施工现场“平安卡”管理制度第九章环境保护管理体系措施第一节环境保护方案第二节环境保护管理体系与措施一、生态环境的保护措施二、水环保措施三、水土保持措施四、防止大气、噪声、水污染的措施五、固体废弃物六、绿色文明施工第三节弃碴防护措施第十章工程进度计划与措施第一节保证工期的计划一、工期目标及阶段性进度安排二、施工进度计划三、进度计划措施四、工程补救措施第二节工期保证措施一、计划编制方式二、工期保证措施三、施工组织保障措施四、进度计划的偏差调整措施五、确保工期的技术组织措施六、工期延误措施第十一章资源配备计划与先进性一、机械设备配置计划及保证措施二、劳动力配置计划及保证措施三、材料采购计划第十二章现场文明施工第一节现场文明施工管理目标及保证体系一、管理目标二、管理保证体系第二节现场文明施工措施第三节确保现场施工正常运行措施一、与业主协调管理二、与监理工程师工作的协调三、与设计院的工作协调四、施工协调配合五、内部管理第四节施工环保、降低噪音措施及水土保持措施一、建立健全环境保护管理机构,强化管理二、施工准备阶段的保护措施三、制定严格的奖惩制度,抓好落实工作四、施工阶段环保措施五、竣工后的环境保护措施第五节廉政建设措施第十三章成品保护、保修及绿化养护措施一、成品保护的措施二、工程保修管理措施和承诺三、绿化养护管理措施第十四章合理化建议一、工期控制建议二、成本控制建议三、各阶段成本控制的对策四、各阶段成本控制的比较五、安全建议六、廉政建设措施七、农民工工资保障措施第十五章夜间施工措施第十六章履行合同的技术措施第十七章成本控制及降低措施第十八章地上、地下管网的保护措施第十九章工程资料管理一、资料类别二、工程资料的格式三、资料的形式及人员(部门)职责四、资料的整理、收发、保管、装订及移交附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表第一章编制依据一、编制依据(一)招标相关文件和设计图纸、工程量清单;(二)现场勘察的实际情况;(三)ISO9001/ISO14001/ISO18001相关管理程序。

北美木结构房屋安装手册6-7

北美木结构房屋安装手册6-7

森豪木结构房屋安装手册2006-6-7(北美木结构平台式施工方法)现场材料的存放:分类码放,为避免倾斜、翻倒或重压,下面搁置垫木。

基础平台(一)施工起步:基础放线●首先在已完成的地基上对应图纸实施放轴线,座标线的左右误差及对角误差不能大于2mm。

轴线为建房的参照线,同时应放出轴线外端线段,(既龙骨墙外端)●此时发现地基面水平误差较大要做砂浆抄平,较小缝隙垫平即可。

(二)建房开始:第一步安装木基板●提前准备的工作:裁出40cm左右宽聚脂膜(塑料布)●开始建房的第一步是把灰绿色的“木基板”(ACQ防腐木)对照图纸与地基上用螺拴安装就位加垫拧紧。

注意安装木基板时要在板下面铺好40cm左右宽聚脂膜垫层并多半留在外边,木基板安装对齐事前放线的轴线外端线位置,整体木基板面出现不水平时,小毛病时用石子或砂浆局部补救。

之后可以在水平的“木基板”层上做地平台或进行无平台做法。

●首层地平台做法:是指别墅房屋首层的平台做法(根据图纸要求而定)具体施工是在“木基板”层上按图纸要求排列地龙骨,间距40cm左右要按OSB的实际合开尺寸排列,之后上面覆1.8 cm厚OSB板以龙骨间对接,固定用罗纹钉以18-20cm左右间距略斜方向钉牢。

做完的平台面露出地上的各种预留管道口要暂时封严。

地平台表面也要用塑布或聚脂膜等加以保护。

●无首层平台做法:(是今后常用的做法之一)针对单层木屋及度假木屋使用。

具体施工是在安装木基板后,不在做地平台,而是直接开始下道工序连接墙体。

此时现场预制好的龙骨墙体框架既可对位竖立,几个人一组从直角处开始连接,每个接点处用两个8-10cm自攻钉(或钉)以略斜方向交叉形钉牢。

墙体框架对应图纸不要搞错正反方向,整体墙框架组建过成要保证垂直方正,注意墙端处的双龙骨在直角处要上下交错搭接,不能出现两层龙骨同一方向顺茬连接。

墙体外则面用1cm厚的OSB固定。

从墙端处连接预制好的屋顶构架,墙端处用直角铁连件固定。

屋架的排列间距40-60cm左右(按图纸要求)间距要符合OSB尺寸的龙骨间对接,整体屋架固定后用1cm厚的OSB(或1.8cm的OSB/按图纸要求)交错成型钉牢于屋顶表面,()此后木屋主体基本构成。

第六章施胶(11木结构)详解

第六章施胶(11木结构)详解

6.2.4.2 施 胶设备 1、喷雾式 连续伴胶 机


刨花停留时 间较长,部 分刨花会破 碎,粗细刨 花表面着胶 差异较大。
2、离心喷胶式伴胶机 结构:内有空心长轴,轴转速约1000r/min,轴上 有进料铲和搅拌浆,并有许多小孔;机壳、搅拌浆、 搅拌轴均用冷却水冷却,以防摩擦升温使机内结胶。

2)四辊筒施胶机 结构:增加2个挤 胶辊,挤胶辊的 速度低于施胶辊 15%~20%,起 着刮胶的作用; 挤胶辊与施胶辊 距离可调,以控 制施胶量。 特点:施胶均匀 性优于双辊筒施 胶机。

2、淋胶 工作原理:使胶 液形成厚度均匀 的胶幕,单板通 过胶幕便在表面 着上一层胶。 3、挤胶 将高粘度的胶粘 剂或泡沫胶液经 过挤胶器小孔涂 布到单板表面。


单层板 8%~14%; 三层板 芯层5%~8%,表层9%~12%; 逐渐变结构板8%~10%。
6.2.4 施胶方法与施胶设备 6.2.4.1 施胶方法 分为摩擦法,涂布法和喷雾法。 1、摩擦法:胶液连续到入搅动着的刨花中,依靠 刨花间的相互摩擦将胶液分散。如环式伴胶机和离 心甩胶法伴胶机。 2、涂布法:施胶辊将胶液涂在刨花表面,适用于 高粘度胶液。 3、喷雾法:在空气压力作用下,胶液雾化,喷射 到悬浮状态的刨花表面。
6.2 刨花施胶
刨花施胶对胶粘剂的要求 1、具有一定的初粘性; 2、适当的胶合固化速度; 3、低毒无污染; 4、与添加剂的互溶性。 6.3.2 胶液调配 1、组成成分 树脂,固化剂,防水剂,水, 其它添加剂。
6.2.1
2、配制要求
1)计量准确; 2)混合均匀; 3)固化速度:表层胶液100℃(水浴)固化时间 110~130s,芯层胶液100 ℃(水浴)固化时间 30~50s。 4)混合调制后至少保持1.5h不变质。

木结构工程资料(全套)

木结构工程资料(全套)

建筑工程资料第一章工程管理资料工程概况表工程开工报告工程竣工报告工程停工报告工程复工报告施工进度计划分析项目大事记施工日志不合格项处置记录建设工程质量事故报告书第二章工程技术资料工程技术文件报审表技术交底记录图纸会审记录设计交底记录设计变更\洽商记录第三章工程测量记录工程定位测量记录地基验槽记录楼层放线记录沉降观测记录单位工程垂直度观测记录第四章工程施工记录隐蔽工程记录表预检工程记录表施工通用记录表中间检查交接记录表地基处理记录地基钎探记录桩基施工记录混凝土施工记录混凝土养护测温记录砂浆配合比申请单混凝土配合比申请单混凝土开盘鉴定预应力张拉记录预应力筋张拉记录有粘接应力结构灌浆记录建筑烟(风)道检查记录第五章工程试验记录施工试验记录(通用)混凝土试块强度统计\评定记录砂浆试块强度统计\评定记录防水工程试验检查记录设备单机试运转记录调试报告电气接地电阻测试记录电气器具通电安全检查记录电气照明、动力试运行记录综合布线测试记录电气绝缘电阻测试记录光纤损耗测试记录视频系统末端测试记录管道灌水试验记录管道强度严密性试验记录管道通水记录管道吹(冲0洗()脱脂试验记录室内排水管道通球试验记录伸缩器安装记录表现场组装除尘器、空调机漏风检测记录风管漏风检测记录各房间室内风量测量记录管网风量平衡记录电梯主要功能检查记录表第六章施工验收记录分项工程质量验收记录分部(子分部)工程质量验收记录单位(子单位)工程质量控制资料核查记录单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位(子单位)工程观感质量检查记录施工现场质量管理检查记录工程检验质量检查记录表(通用)分部分项工程共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面;五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯室外工程划分C.0.1 室外单位(子单位)工程和分部工程可按表C.0.1划分(硬景工程)工程概况表附:建筑总平面图、建筑立面图、建筑剖面图本表由施工单位填写,城建档案馆和施工单位各保存一份工程开工报告本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份工程竣工报告本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份工程停工报告本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份工程复工报告本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份施工进度计划分析本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份项目大事记本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份不合格项处置记录本表由下达方填写,整改方填报整改结果,双方各保存一份。

钢木结构工程的管理与维修

钢木结构工程的管理与维修
图14.4 冷弯薄壁型钢截面
钢结构材料
冷弯薄壁型钢是由钢板经冷加工而成,采用冷弯型钢机成型、压力机上模压成型或在弯曲机上弯曲成型。常用截面型号如图14.4所示。
连接材料的选用 1一般构件的普通螺栓连接,常采用甲类3号钢,较重要构件的螺栓连接,常采用16号锰钢 2手工焊接的焊条:焊接Q235钢采用E4313~E4311型焊条,焊接16锰钢采用E5003~E5011型焊条
钢结构有一定的耐热性但不耐火。钢材受热,当温度在200℃以内时,其主要性能(屈服点和弹性模量)下降不多。温度超过200℃后,材质变化较大,不仅强度总趋势逐步降低,还有蓝脆和徐变现象。达600℃时,钢材进入塑性状态已不能承载。因此,设计规定钢材表面温度超过150℃后即需加以隔热防护,对有防火要求者,更需按相应规定采取隔热保护措施。 钢结构在低温和其他条件下,可能发生脆性断裂。
钢结构材料
2) 热轧型钢 常用的热轧型钢有角钢、工字钢、槽钢和钢管等,如图14.3所示。
图14.3 热轧型钢截面形式
角钢分为等边角钢和不等边角钢,主要用于制作桁架等格构式杆件和支撑等连接杆件。不等边角钢型号的表示方法为在符号“L”后加“长边宽×短边宽×厚度”,如L125×80×8;等边角钢在“L”后加“边宽×厚度”,如“L125×8”。
第六章 钢木结构工程的管理与维修
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6.1钢木结构的一般知识 钢结构的一般知识
与其他材料的结构相比,钢结构具有如下特点: (1) 钢材强度高,结构重量轻。钢与砖石和混凝土相比,虽然密度较大,但强度更高,故其密度与强度的比值较小,承受同样荷载时,钢结构要比其他结构轻。例如,当跨度和荷载均相同时,钢屋架的重量仅为钢筋混凝土屋架的1/3~1/4,冷弯薄壁型钢屋架甚至接近1/10。

《木结构模型的制作》课件

《木结构模型的制作》课件

上色准备
上色与细节处理
对木结构模型进行上色处理,并注意 细节部分的涂装,确保整体效果符合 设计要求。
根据设计要求选择合适的颜色和涂料 ,并准备好上色工具和材料。
05
木结构模型制作中的注意事项
安全操作规程
使用工具前检查电 源线是否破损,确 保电源开关处于关 闭状态
操作时保持稳定, 避免因滑倒或碰撞 导致伤害
《木结构模型的制作》ppt课 件
CONTENTS
• 木结构模型简介 • 木结构模型的制作材料 • 木结构模型的制作工具 • 木结构模型的制作流程 • 木结构模型制作中的注意事项 • 木结构模型制作实例展示
01
木结构模型简介
木结构模型的定义
01
木结构模型是指以木材为主要材 料,通过拼接、粘合、雕刻等工 艺制作的立体模型。
谢谢您的聆听
THANKS
02
木结构模型具有自然、质朴、美 观的特点,常用于展示、装饰、 教学等领域。
木结构模型的特点
可塑性强
木材易于加工,可以根据 设计要求进行雕刻、切割 、拼接等操作,制作出各
种形状的模型。
环保可持续
木材是可再生资源,使用 木材制作模型有利于环保
和可持续发展。
质感良好
木结构模型表面质感丰富 ,给人温馨、自然的感觉
03
木结构模型的制作工具
木工锯
木工锯是制作木结构模型必备的工具之一 ,用于切割木材。
根据不同的切割需求,可以选择不同类型 的木工锯,如框锯、带锯、盘锯等。
使用木工锯时需要注意安全,保持锯片锋 利,并正确掌握切割技巧。
木工刨
木工刨用于将木材表面刨 平,使其光滑、平整。
木工刨有不同的规格和类 型,如长刨、短刨、粗刨 、细刨等。

Viskon7木结构设计软件教程(Word最新版)

Viskon7木结构设计软件教程(Word最新版)

Viskon7木结构设计软件教程通过整理的Viskon7木结构设计软件教程相关文档,希望对大家有所帮助,谢谢观看!Weto AG 培训课程Viskon V7 第一章:Viskon 基础知识 1.1 新建,打开,保存及自动备份在Viskon中,您可以通过新建项目进行三维模型的绘制,并通过设置自动备份来进行项目的保护以及保存。

当我们需要继续绘制之前项目的时候,我们可以通过打开功能来继续模型的绘制。

在自动备份功能中,我们可以设置软件自动保存的时间间隔为1小时或者其它时间。

自动保存的文件数量为1份或者其它数量。

1.2 操作界面/ 功能键布局绘图栏图层栏视图栏命令指示栏创建工作区工具栏菜单栏标题栏 1.3 单位设置及其它预设置Viskon 的默认长度单位为厘米,同时软件增设了毫米、分米、米、英寸、英尺、码等长度单位供用户进行选择,并可设置保留小数点后几位数字。

具体步骤:菜单栏à 设置à 设置单位长度。

1.4 三维图与二维图纸之间的转换在软件操作界面的右上角视图栏中有三维视图、俯视图、左视图、右视图、前视图、后视图、透视图等命令供用户进行二维图与三维图之间进行切换。

第二章:基本绘图 2.1掌握绘图基本流程:新建项目à 建立基础平板à 插入CAD平面图(或手动绘制二维墙体辅助线)à 建立辅助墙体à 调整转角链接à生成实际墙体à插入并调整门窗à屋顶助手绘制屋顶(或者用五点法)à 插入桁架à 模型完成 2.2了解楼层、结构段、图层的概念楼层:在Viskon中有一个楼层管理。

它可以创建多个不同水平高度的楼层,并且显示或隐藏每一个楼层。

结构段:可以和楼层相类似地进行运用。

通过结构段可以使得楼层更好地被划分。

(比如,楼层=顶楼,结构段1=墙体,结构段2=屋顶)图层:其实就是可自定义的建筑部件独立组。

图层 1 (A轴墙)结构段 1 (墙体)楼层(一楼)图层2 (B轴墙)结构段2 (屋架)2.3基础平板/平面的建立、移动及调整:在Viskon新建项目时会要求生成一块基础底板或平面,以便项目的绘制。

木结构设计规范 GBJ5—第六章 木结构的设计和构造

木结构设计规范 GBJ5—第六章 木结构的设计和构造

第六章木结构的设计和构造第一节一般规定第6.1.1条设计木结构时,应符合下列要求:一、宜选用以木材为受压或受弯构件的结构型式,如钢木桁架或撑托式结构。

对于在干燥过程中容易翘裂的落叶松、云南松等树种木材,当用作桁架时,宜采用钢下弦;若采用木下弦,对于原木,其跨度不宜大于15m;对于方木不应大于12m,且应采取有效的防止裂缝危害的措施。

二、为了尽量利用短小木材和低等级木材,宜积极创造条件采用胶合木构件或胶合木结构。

三、木屋盖宜采用外排水。

若必须采用肉排水时,不应采用木制天沟。

四、必须采取通风和防潮措施,以防木材腐朽和虫蛀。

五、合理地减少构件截面的规格,以符合工业化的要求。

六、应保证木结构特别是钢木桁架在运输和安装过程中的强度、刚度和稳定性,必要时应在施工图中提出注意事项。

第6.1.2条在可能造成风灾的台风地区和山区风口地段,木结构的设计,应从构造上采取有效措施,以加强建筑物的抗风能力。

如:尽量减小天窗的高度和跨度;做成短出檐或封闭出檐;瓦面(特别在檐口处)宜加压砖或座灰;两端山墙宜作成硬山;节点处檩条与桁架(或山墙)、桁架与墙(或柱)、门窗框与墙体等均应锚固。

第6.1.3条在结构的同一节点或接头中有两种或多种不同刚度的连接时,计算上只考虑一种连接传递内力,不应考虑几种连接的共同作用。

第6.1.4条杆系结构中的主要木构件,当有对称削弱时,其净截面面积不应小于毛截面面积的50%;当有不对称削弱时,其净截面面积不应小于毛截面面积的60%。

第6.1.5条木结构中钢拉杆和拉力螺栓及其钢垫板,宜用3号钢制作。

圆钢拉杆和拉力螺栓的直径,应按计算确定。

但不宜小于12mm。

钢拉杆和拉力螺栓方形钢垫板的尺寸,可按下列公式计算:一、垫板面积()二、垫板厚度(mm)式中N——轴心拉力设计值(N);——木材斜纹承压强度设计值(N/),按轴心拉力设计值N与垫板下木构件木纹方向的夹角,由本规范第3.2.2条的公式确定;f——钢材抗弯强度设计值(N/)。

第六章 木结构课堂

第六章 木结构课堂
E
A TC17
B
柏木 东北落叶松
16
10 1.7
17
2.3
3.5
15
9.5 1.6
4.6 10000
A
铁衫、油杉
13
TC15
15
B 鱼鳞云杉、西南云杉
12
9
1.6
2.1
3.1
9
1.5
4.2 10000
A
油松、新疆落叶松、 云南松、马尾松
12
8.5 1.5
TC13
13
1.9
2.9
B
红皮云松、丽江云杉 、红松、樟子松
强度等级 组别
适用树种
TC17 TC15 TC13 TC11
A 柏木 长叶松 湿地松 粗皮落叶松
B 东北落叶松 欧洲赤松 欧洲落叶松
A
铁杉 油杉 太平洋海岸黄柏 花旗松—落叶松 西部铁杉 南方松
B 鱼鳞云杉 西南云杉 南亚松
A
油松 新疆落叶松 云南松 马尾松 扭叶松 北美落叶松 海岸松
B
红皮云杉 丽江云杉 樟子松 红松 西加云杉 俄罗斯红 松 欧洲云杉 北美山地云杉 北美短叶松
21
轴心受压构件的稳定系数 φ,应根据不同树种 的强度等级按下列公式计算:
1)树种强度等级为 TC17、TC15及TB20时:
当λ≤75时
?
?
1?
1
?
(
)2
80
λ>75时
? ? 3000 ?2
式中:
φ--轴心受压构件稳定系数;
λ--构件的长细比。
22
2)树种强度等级为 TC13、TC11 、TB17及TB15
西北云杉 新疆云杉 北美黄松 云杉—松—冷杉

装配式建筑概论 第6章 装配式木结构建筑

装配式建筑概论 第6章 装配式木结构建筑
分类
木混合结构建筑包括上下混合木结构以及混凝 土核心筒木结构。
6 2 PART.装配式木结构建筑的特点
6.2.1 优点
6.2.2 缺点
6.2.1 装配式木结构建筑的优点
工业化程度高
➢ 模数化设计、标准化生产、现场组装 ➢ 受气候条件影响小、建筑质量有保证、污染可以集中治理
6.2.1 装配式木结构建筑的优点
6.1.2 装配式木结构建筑的分类
(2)胶合木结构 — 胶合木空间结构
胶合木空间结构是以胶合木构件作为主要承重构件形成的大跨空间结构,其结构体系 包括空间木桁架、空间钢木组合桁架和空间壳体结构。
6.1.2 装配式木结构建筑的分类
(2)胶合木结构 — 胶合木空间结构
➢ 上图为亚洲最大木结构会馆——贵州省百里杜鹃国际会展中心 ➢ 毕节穹顶中心跨度53m,中间没有采用一根柱子作为支撑,6个叶片跨度18m ➢ 穹顶采用单层球面木结构网壳形式 ➢ 节点采用胶合木杆件-钢夹板螺栓连接形式
➢ 从拱顶分为两个半拱作为吊装施工单 元,然后用钢板和螺栓进行安装连接。 拱脚置于约6m高的钢筋混凝土支墩上。
6.1.2 装配式木结构建筑的分类
(2)胶合木结构 — 胶合木门架结构
✓ 胶合木门架结构主要包括弧形加腋门 架和指接门架。
✓ 通常适用于50m以下的跨度,顶部斜 坡面坡度应大于14°以减少屋脊过大产 生的挠度。
按承重构件选用的材料,装配式木结构建筑可分为轻型木结构、胶合木结构、方木 原木结构以及木混合结构。
6.1.2 装配式木结构建筑的分类
(1)轻型木结构
概念
轻型木结构是由木骨架墙体、木格栅楼板和 木屋盖组成的结构体系
特点
抗风、抗震性能良好 施工简便 材料成本低 能耗低 使用寿命长 适用于居住、小型旅游和商业建筑

古建筑木结构维护与加固技术规范_GB50165-92

古建筑木结构维护与加固技术规范_GB50165-92

料去替换原用材料
二 先在小范围内试用 再逐步扩大其应用范围 应用时 除
应有可靠的科学依据和完整的技术资料外 尚应有必要的操作规
程及质量检查标准

条 古建筑的管理单位和使用单位 必须全面保护
古建筑 不得擅自拆建 扩建或改建 当需修缮时 应报请文物
主管部门批准
第三章 工程勘查要求
第一节 一 般 规 定
科研成果 在广泛征求全国有关单位意见和多次听取专家论证的
基础上 由我委会同有关部门审查定稿
本规范分总则 基本规定 工程勘查要求 结构可靠性鉴定
与抗震鉴定 古建筑的防护 木结构的维修 相关工程的维修 工
程验收等八章及三个附录 本规范的施行应与国家现行有关标准
配合使用
在古建筑保护领域中 制定这类规范在国内外尚属首次 必
三 观测建筑物的整体沉降或不均匀沉降 并分析其发生原

四 实测承重结构的倾斜 位移 扭转及支承情况
五 检查支撑等承受水平荷载体系的构造及其残损情况

条 对承重结构木材材质状态的勘查 应包括下列
内容
一 测量木材腐朽 虫蛀 变质的部位 范围和程度
二 测量对构件受力有影响的木节 斜纹和干缩裂缝的部位
和尺寸
宀 瓦 瓦顶 打牮拨正 局部或全部落架大修或更换构件等
三 局部复原工程 系指按原样恢复已残损的结构 并同时
改正历代修缮中有损原状以及不合理地增添或去除的部分 对于
局部复原工程 应有可靠的考证资料为依据
四 迁建工程 系指由于种种原因 需将古建筑全部拆迁至
新址 重建基础 用原材料 原构件按原样建造
五 抢险性工程 系指古建筑发生严重危险时 由于技术 经

条 相关工程的勘查 应重点查清下列情况

木结构讲义_secret

木结构讲义_secret

第五节木结构一、木结构用木材(一)木结构的特点和适用范围由木材或主要由木材组成的承重结构称为木结构。

由于树木分布普遍,易于取材,采伐加工方便,同时木材质轻且强,所以很早就被广泛地用来建造房屋和桥梁。

木材是天然生成的建筑材料,它有以下一些缺点:各向异性、天然缺陷(木节、裂缝、斜纹等)、天然尺寸受限制、易腐、易蛀、易裂和翘曲。

因此,木结构要求采用合理的结构形式和节点连接形式,施工时应严格保证施工质量,并在使用中经常注意维护,以保证结构具有足够的可靠性和耐久性。

由于木材生长速度缓慢,我国木材资源有限,因此目前在大、中城市的建设中已不准采用木结构,但在木材产区的县镇,砖木混合结构的房屋还比较常见。

近年来,胶合木结构也正在积极研究推广,速生树种的应用范围也在不断扩大,因此,木结构在一定范围内还会得到利用和发展。

承重木结构应在正常温度和湿度环境中的房屋结构和构筑物中使用。

凡处于下列生产、使用条件的房屋和构筑物不应采用木结构:(1)极易引起火灾的;(2)受生产性高温影响,木材表面温度高于500C的;(3)经常受潮且不易通风的。

(二)木结构用材的种类及分类1.木结构用材的种类结构用的木材分两类:针叶材和阔叶材。

主要承重构件宜采用针叶材,如红松、云杉:冷杉等;重要的木制连接件应采用细密、直纹、无节和其他缺陷且耐腐的硬质阔叶材,如榆树材、槐树材、桦树材等.2.木结构用材的分类木结构构件所用木材根据使用前截面的不同,可分为原木、方木和板材三种:(1)原木原木又称圆木,可分为整原木和半原木。

原木根部直径较粗,梢部直径较细,其直径变化一般取沿长度相差1m变化9mm。

原木梢部直径为梢径。

原木直径以梢径米度量。

(2)方材截面宽度与厚度之比小于3的称为方材(方木),常用厚度为60~240mm。

(3)板材截面宽度与厚度之比大于3的为板材,常用厚度为15~80mm。

(三)木材的力学性能1.木材的受拉性能木材顺纹抗拉强度最高,而横纹抗拉强度很低,仅为顺纹抗拉强度的1/10~1/40。

木结构建筑结构设计

木结构建筑结构设计

〈〈建筑结构>课程设计任务书木结构建筑构件设计计算一、课程设计目的稳固课程所学内容,纯熟掌握木结构构件计算方法.二、课程设计内容拟建位于非地震区的某两层木结构实验房平面图如图1-4,该木结构采用现代轻型木结构体系,对木结构构件进行强度校核和截面设计.8.400图1建筑南立面5,5004.3003.400 2.400±0,040 -0.6003 1 南立面图1:1006,4005800 X4 JOO3,400 二2.4000,900KI _-0,t00 2:6SOO3 (1北立面图1:1Q0图2建筑北立面图3建筑东立面8400图4建筑西立面三、根本设计资料1. 楼面活荷载标准值为了2.0kN/m 2;屋面活荷载标准值为了0.5kN/m 2. 2. 楼盖结构为了:搁栅间距400mm 搁栅跨度3400mm 填充的岩棉假 设处于非压缩正常状态,即岩棉厚度等于搁栅高度,如图 5.3. 外墙墙体墙骨柱计算示意图如图 6,假设其中竖向荷载 N 设计值 为了3.54kN ,风横向荷载q 设计值为了0.342kN/m,墙骨柱计算长度3.3m .4. 屋顶结构如图7,椽条间距400mm 椽条跨度3600mm8.400 &4®西立面8B1:10025m m 硬木地板 获会5夹板(杨木)岩棉—9mm 石膏板莎宵屋面瓦 "出毡协水层 胶合衣板(杨木)搁栅图5楼盖结构楼盖楼盖图6外墙墙骨柱受力情况图7屋顶结构5. 设计中使用的主要建筑材料白重.沥青屋面瓦:0.55kN/m2, 9mm 石膏板:14.5kN/m2,樟子松白重4kN/m i,云南松白重5—6kN/m?,楼面硬木地板安装不需要铺设地板格栅, 其它材料白重从〈〈建筑结构荷载标准>(GB 50009-2001)附录A中取值.6. 椽条、搁栅作为了受弯构件仅考虑抗弯强度、抗剪强度、挠度校核. 墙骨柱作为了压弯构件仅考虑强度、弯矩作用平面内稳定校核.四、课程设计任务1、构件强度校核.拟设计使用构件材料樟子松规格材,外墙墙骨柱截面尺寸为了40 x 140mH宽40mm高140mm;楼盖搁栅截面尺寸为了65 x 140mm屋顶椽条截面尺寸为了65 x 185mm试对楼盖搁栅、外墙墙骨柱和屋顶椽条进行强度校核.2、构件截面设计.假设拟设计使用构件材料改为了云南松,试对楼盖搁栅和屋顶椽条进行截面尺寸设计.五、课程设计应上交的资料内容1、构件设计计算书.2、总结.以上资料根据从封面、设计任务书、构件设计计算、总结,装订成册,上交指导老师.K、课程设计时间安排1、安排设计任务,设计准备0.5天2、构件设计计算及资料整理4天3、父指导老师审核及父设计0.5天七、课程设计成绩评定最终成绩分为了:优、良、中、及格和不及格五个等级.〈〈建筑结构>课程设计构件计算书第一局部强度校核以樟子松为了木材一、椽条强度校核屋顶椽条虽然斜向布置,但是在构件设计计算中,一般仅考虑水平投影面的力学性能.椽条受力简化图如图1.3600图1椽条受力简化图具体计算过程:1、材料强度设计值樟子松的强度等级为了TC13B抗弯强度、顺纹抗剪强度和弹性模量分别是:fm=13MPa,fv=1.4MPa,E=9000MPa2、荷载设计值分析,椽条间距400mm跨度3600mm椽条尺寸65X 185mm根据〈〈建筑结构荷载标准>GB50009-2001可以查得材料白重如下:樟子松:4kN/m3,胶合五夹板(杨木):0.03kN/m2,石膏板:14.5kN/m3,沥青瓦屋面:0.55kN/m2,油毡防水层:0.03kN/m29m 谯石膏板:14.5 x 0.009=0.131kN/m2 ,屋面非结构材作用于椽条均布荷载:0.4 X (0.55 + 0.03+0.03+0.131 ) =0.296kN/m,椽条白重:4X 0.065 x 0.185=0.048kN/m, 椽条永久荷载标准值:0.296 + 0.048 = 0.344kN/m, 椽条可变荷载标准值:0.5 x 0.4=0.2kN/m,3、分别确定永久荷载和可变荷载的荷载效应... 1 ,2 1 ... (2)- …, M G K = —G GK " = — 0.344 3.62 = 0.577 kN / m8 8 1 1V G K G G K l 00.344 3.6 = 0.619 kN2 2 1 2 1 2 G QK " 0.2 3.628 8 1 1V QK =C G QK 10=] 0.2 3.6 = 0.36kN1)由可变荷载弯矩控制的跨中弯矩设计值和支座边缘截面剪力设计值分别为了: 查表得,‘° T.0, 'G T2 'Q = 'QI = 1.4,那么:(M M ) = ( M M ) 0( G GK Q1 Q1K )( G GK Q QK /= 1.0 x (1.2 x 0.557+1.4 x 0.324 ) =1.12 kN - m= 1.0 x ( 1.2 x 0.619+1.4 x0.36 ) =1.25 kNMQK 0.324 kN / m 0( G V GKQ1V Q1K 广 0( G V GKQV QK )2)永久荷载弯矩控制的跨中弯矩设计值和支座边缘截面剪力标准值分别为了:查表得,丫.=1.0, "=1.35, V Q =Y QI =1.4,"0.7,那么:0 ( G M GK , c Q M QK )=1.0 x ( 1.35 x 0.557+0.7 x 1.4 x 0.324) =1.069 kN - my (、,\i+ 里Y \/ \0 ( G V GK c Q V QK)=1.0 x ( 1.35 x 0.619+0.7 x 1.4 x 0.36 ) =1.188 kN所以,取较大值的跨中弯矩设计值M =1.12kN - m\支座边缘截面剪力设计值V=1.25 kN.4、弯曲强度校核1 2 3W n65 1852 = 370770.833 mm3 6强度校核M = 1.12 10=3.021N/mm2v f m= 13MPa W n370770 .8335、剪切强度校核3 V—X ----------- 2 bd 3 1250—X ------------------------------2 65 185=0.156 V f v 1.4MPa6、变形强度校核椽条均布荷载标准值:0.368+0.2=0.568kN/m,5ql 4 5 0.544 3600 43.85m mV 24 m m384 EI 384 9000 34296302由以上分析可知,采用樟子松,截面尺寸65X 185mm,能满足椽条的力学要求.二、搁栅强度校核楼盖搁栅受力简化图如图2.3600图2搁栅受力简化图具体计算过程:1、 材料强度设计值樟子松的强度等级为了TC13B 抗弯强度、顺纹抗剪强度和弹性模 量分别是:fm=13MPa,fv=1.4MPa,E=9000MPa2、 荷载设计值分析挠度极限〔• 1 = 一—1503600 15024 mm,搁栅间距400mm跨度3400mm搁栅尺寸65x 140mm根据〈〈建筑结构荷载标准>GB50009-2001可以查得材料白重如下:樟子松:4kN/m3, 25mm®木地板:0.2kN/mm2,胶合五夹板(杨木):0.03kN/m2,石膏板:14.5kN/m3,岩棉:0.5 — 2.5kN/m3.9mnff石膏板:14.5 x 0.009=0.131kN/m2 ,岩棉根据对结构有利状态取上限值2.5kN/m3,140mm^棉白重为了:0.14 x 2.5=0.35kN/m2.屋面非结构材作用于搁栅均布荷载:0.4 x (0.2 + 0.03+0.131)+(0.4-0.065) x 0.35=0.262kN/m,搁栅白重:4X 0.065 x 0.140=0.036kN/m,搁栅永久荷载标准值:0.262 + 0.036 = 0.298kN/m,搁栅可变荷载标准值:2 x 0.4=0.8kN/m,3、分别确定永久荷载和可变荷载的荷载效应1 2 1 2M GK G GK"0.298 3.42 = 0.431 kN /m8 81 1V GK= ^G GK l0 = 0.298 3.4 = 0.507 kN1 2 1 2M QK = —G QK " = — 0.8 3.42 = 1 .156 kN /m8 81 1V QK=-G QK l0 = 0.8 3.4 = 1 .36kN1)由可变荷载弯矩控制的跨中弯矩设计值和支座边缘截面剪力设计值分别为了:查表得,丫0 TQ 丫G T.2, Y Q = % T.4,那么:广0( G M GK Q M QK)O(G M GK QI M QIK=1.0 X (1.2 X 0.431 +1.4 X 1.156 ) =2.14 kN - m广O(G V GK Q V QK)O(G V GK QI V QIK=1.0 X ( 1.2X 0.507+1.4 X 1.36 ) =2.51 kN2)永久荷载弯矩控制的跨中弯矩设计值和支座边缘截面剪力标准值分别为了:查表得,丫.=1.0, "=1.35, V Q =Y QI =1.4,"0.7,那么:0(G M GK c Q M QK )=1.0 x (1.35 x 0.431 +0.7 x 1.4 x 1.156) =1.71 kN - m0(G V GK ' c Q V QK)=1.0 x ( 1.35 x 0.507+0.7 x 1.4 x 1.36 ) =2.02 kN所以,取较大值的跨中弯矩设计值M =2.14kN・m支座边缘截面剪力设计值V=2.51 kN.4、弯曲强度校核1 2 3W n65 1402 = 212333.333mm3n 6强度校核M= 2.14 10= 10.078N/mm2v扁=13MPa W n212333.333 m5、剪切强度校核3 V—X ----------- 2 bd 3 2510—X -----------------------------2 65 140=0.414 V f v 1.4MPa6、变形强度校核搁栅均布荷载标准值: 0.298+0.8=1.098kN/m,挠度极限「i = —L250340L. 13.6mm2501.098 3400 45ql 4384 EI 384 9000 14863333=14.28m m> 13.6m m 由以上分析可知,采用樟子松,截面尺寸65X 140mm,不能满足搁栅的力学要求,应重新选择截面尺寸.三、墙骨柱强度校核外墙墙骨柱受力简化图如图3.外墙墙骨柱受力情况具体计算过程:1、材料强度设计值樟子松的强度等级为了TC13B抗弯强度和顺纹抗压强度分别是:fm=13MPa,fc=10MPa2、荷载设计值分析,墙骨柱计算长度为了3300mm墙骨柱截面尺寸40X 140mm 竖向荷载N 设计值为了3.54kN,风横向荷载q设计值为了0.342kN/m.3、 计算弯矩设计值1 2 1 2M 0 ql 20.342 3.32 = 0.466 kN m884、 强度验算由构件初始偏心距e .= 0,得M = M 02A = 40 140 = 5600mm 1212 3W nbd 2 40 140 - 130666.67mm 3 6 6所以,强度满足要求5、 弯矩作用平面内的稳定性校核2A o = A n = 40 140 = 5600 m m1 23W=W n = — 40 140 - 130666.67 mm 3 6121— 65N M A n f c W n f m_ _3 3.54 1035600 100.466 106130666.67 13 =0.337V 1 330040.41 =81.66V 91281.66 1〜」65=0.388 140 = 40.41mm1.I由构件初始偏心距q =.,得k = 0Ne . M .2…_2___m = 1- K 1- kK = 10.219 = 0.610所以弯矩作用内平面满足要求.外墙墙骨柱的力学要求.0.466 106=0.21913066667、13 1 +3.54 1000、\ 5600 10mA 03.54 10000.388 0.610 5600=2.67N/mm2< f c = 10c由以上分析可知,采用樟子松,截面尺寸40X 140mm,能满足N Wf m 1 +Af c第二局部截面设计以云南松作为了木材一、椽条截面设计屋顶椽条虽然斜向布置,但是在构件设计计算中,一般仅考虑水平投影面的力学性能.椽条受力简化图如图1.4 ____________ 3600___________图1椽条受力简化图具体计算过程:6、材料强度设计值云南松的强度等级为了TC13A抗弯强度、顺纹抗剪强度、横纹抗压强度和弹性模量分别是:f*13MPa,f v=1.4MPa,f c,9o=1.9MPa,E=9000MP a7、荷载设计值分析,椽条间距400mm跨度3600mm根据〈〈建筑结构荷载标准> GB50009-2001可以查得材料白重如下:云南松:5— 6kN/m3 (计算过程中根据对结构有利状态,取上限值6kN/m3),胶合五夹板(杨木):0.03kN/m2,石膏板:14.5kN/m3,沥青瓦屋面:0.55kN/m 2,油毡防水层:0.03kN/m 2.9mnff 石膏板:14.5 x 0.009=0.131kN/m 2,屋面非结构材作用于椽条均布荷载:0.4 X (0.55 + 0.03+0.03+0.131 ) =0.296kN/m,椽条永久荷载标准值:0.296kN/m, 椽条可变荷载标准值:0.5 x 0.4=0.2kN/m,3、分别确定永久荷载和可变荷载的荷载效应1 21 2M GK = —G GK I ; = — 0.296 3.62 = 0.480 kN /m 8 81) 由可变荷载弯矩控制的跨中弯矩设计值和支座边缘截面剪力设计值分别为了: 查表得,'o T.0, 'G T2 'Q = ‘Q1 = 1.4,那么:0( GM M QIK广 o( G M GK Q M QK )0 G GK QI QI K 0 G GK Q QK /=1.0 X (1.2 x 0.480+1.4 x 0.324) =1.030 kN - m(V V ) =( V V ) 0 ( G V GKQ1VQ1K ) o (G V GK Q V QK )=1.0 x (1.2 x 0.533+1.4 x 0.36 ) =1.144 kN2)永久荷载弯矩控制的跨中弯矩设计值和支座边缘截面剪力标准值1 1V GK G GK I . 0.296 3.6 =2 2 1 2 1 2M QK = 8G QK " = — 0.2 3.62=1 VQK = 2G QK •0.533 kN 0.324 kN /m 8 1 0.2 3.6 = 2 0.36 kN分别为了:查表得,丫.=1.0, "=1.35, V Q =Y QI =1.4,"0.7,那么:0( G M G" c Q M QK )=1.0 x (1.35 x 0.480+0.7 x 1.4 x 0.324) =0.966 kN - m0 ( G V GK c Q V QK )=1.0 x ( 1.35X 0.533+0.7 x 1.4 x 0.36 ) =1.072 kN所以,取较大值的跨中弯矩设计值M =1.030kN・my支座边缘截面剪力设计值V=1.144 kN.3)选择截面尺寸6 截面抵抗矩W n = = = 79230 .769 mm 3f m 133查表,选择截面尺寸为了65 X 115的截面,其W n = 143270.833mm 计算椽条白重:6X 0.065 x 0.115=0.045kN/m重新计算椽条永久荷载标准值:0.296+0.045=0.341kN/m4)重新确定永久荷载的荷载效应1 2 1 2M GK G GK l00.341 3.6 = 0.552 kN /m8 GK 08… 1 , 1 ................................... .......V GK G GK 100.341 3.6 = 0.614 kN2 25) 重新计算由可变荷载弯矩控制的跨中弯矩设计值和支座边缘截面剪力设计值分别为了:查表得,,0 = 1.0, % =1.2, % = %1 = 1.4,那么:0(G M GK Q1M Q1K)= 0(G M GK Q M QK)= 1.0 x (1.2 x 0.552+1.4 x 0.324 ) =1.116 kN - m(V V ) = ( V V )0( G GK QV Q1K ) 0( G GK QVQK)= 1.0 x (1.2 x 0.614+1.4 x0.36 ) =1.241 kN6) 重新计算由永久荷载弯矩控制的跨中弯矩设计值和支座边缘截面剪力标准值分别为了:查表得,* = 1.0,,G = 1.35, 丫.='J = 1.4:c = 0.7,那么:( M M )0( G M GK c Q M QK )=1.0 x ( 1.35 x 0.552+0.7 x 1.4 x 0.324) =1.063 kN - m( \/ \/ )0 ( GVGK c Q QK )=1.0 x (1.35 x 0.614+0. 7X 1.4 x 0.36 ) =1.182 kN所以,取较大值的跨中弯矩设计值M =1.116kN・m支座边缘截面剪力设计值V=1.241 kN.4、弯曲强度校核… M 1.116 106Wn fm5、剪切强度校核6、变形强度校核挠度极限1■ 1 =—150 150由以上分析可知,采用云南松,选择截面尺寸65x 115mm能满足椽条的力学要求.、搁栅截面设计楼盖搁栅受力简化图如图2=85846.154mm3v 143270.8331312412 bd 2 65 115=0.249 v J = 1 .5MPa 椽条均布荷载标准值: 0.341+0.2=0.541kN/m,co5ql 4 5 0.541 3600 4=14 .36 m mV 24 m m 384 EI 384 10000 8238173600图2搁栅受力简化图具体计算过程:1、材料强度设计值云南松的强度等级为了TC13A抗弯强度、顺纹抗剪强度、横纹抗压强度和弹性模量分别是:f = 3MPa,f v=1.4MPa,f c,90=1.9MPa,E=9000MP a2、荷载设计值分析,搁栅间距400mm跨度3400mm根据〈〈建筑结构荷载标准> GB50009-2001可以查得材料白重如下:云南松:5— 6kN/m3 (计算过程中根据对结构有利状态,取上限值6kN/m3), 25m澳木地板:0.2kN/mn2,胶合五夹板(杨木):0.03kN/m2, 石膏板:14.5kN/m3,岩棉:0.5 — 2.5kN/m3.9mnff石膏板:14.5 x 0.009=0.131kN/m2,岩棉根据对结构有利状态取上限值2.5kN/m3,140m咱棉白重为了:0.14 x 2.5=0.35kN/m2.屋面非结构材作用于搁栅均布荷载(岩棉除外):0.4 X (0.2 + 0.03+0.131)=0.144kN/m,搁栅永久荷载标准值:0.144kN/m,搁栅可变荷载标准值:2 x 0.4=0.8kN/m,3、分别确定永久荷载和可变荷载的荷载效应1 2 1 2 M GK = aG GK l ; = a 0.144 3.42 = 0.208kN /m… 1 , 1 .............................. ..V GK G GK l 0 0.144 3.4 = 0.245 kN2 2 1 2 1 2M QK =—G QK l : = — 0.8 3.42 = 1.156kN/m 8 81 1V QK = ^G QK l 0 = j 0.8 3.4 = 1.36kN1)由可变荷载弯矩控制的跨中弯矩设计值和支座边缘截面剪力设计 值分别为了: 查表得,"=L 0, ‘G = 1 2 ‘Q = ‘Q1 = 1.4 ,那么:0( G M GK Q1M Q1K 广 0( G M GK Q M QK )= 1.0 x ( 1.2 x 0.208+1.4 x 1.156 ) =1.868 kN - m(V V ) = ( V V )0 ( G V G K Q1VQ1K ) 0( G V G K Q V QK )= 1.0 x (1.2 x 0.245+1.4 x 1.36 ) =2.198 kN2)永久荷载弯矩控制的跨中弯矩设计值和支座边缘截面剪力标准值分别为了:查表得,丫.=1.0, "=1.35, V Q = Y QI = 1.4,"0.7,那么:0( G M GK c Q M QK )=1.0 x (1.35 x 0.208+0.7 x 1.4 x 1.156) =1.414 kN - m0 ( G V GK c Q V QK )=1.0 x (1.35 x 0.245+0.7 x 1.4 x 1.36 ) =1.664 kN所以,取较大值的跨中弯矩设计值M =1.868kN・my支座边缘截面剪力设计值V=2.198 kN.3) 选择截面尺寸M 1 868 10 6 c截面抵抗矩W n = M =上868—土 = 143692 mm 3f m 13查表,选择截面尺寸为了65 X 140的截面,其W n= 212333mm3计算搁栅白重:6X0.065 X0.140+(0.4-0.065) x 0.35=0.173kN/m重新计算椽条永久荷载标准值:0.144+0.173=0.317kN/m4)重新确定永久荷载的荷载效应1 2 1 2M G K =—G GK " = — 0.317 3.42 = 0.458 kN / m8 81 1V G K=G G K10=0.317 3.4 = 0.539 kN2 25) 重新计算由可变荷载弯矩控制的跨中弯矩设计值和支座边缘截面剪力设计值分别为了:查表得,TQ ?G T2 % = ?Q1 T.4,那么:0(G M GK Q1M Q1K)= 0(G M GK Q M QK)= 1.0 x (1.2 x 0.458+1.4 x 1.156 ) =2.17 kN • m(V V ) = ( V V )0( G V G K Q1VQ1K) 0( G V G K Q V QK )= 1.0 x ( 1.2 x 0.539+1.4 x 1.36 ) =2.55 kN6) 重新计算由永久荷载弯矩控制的跨中弯矩设计值和支座边缘截面剪力标准值分别为了:查表得,丫0=1.0, 〃G=1.35, % = % = 1.4c = 0.7,那么:0( G M GK c Q M QK )=1.0 x (1.35 x 0.458+0.7 x 1.4 x 1.156) =1.75 kN - m\ 0 ( G V GK c Q V QK )V V=1.0 x ( 1.35 x 0.539+0.7 x 1.4 x 1.36 ) =2.06 kN所以,取较大值的跨中弯矩设计值 M =2.17kN ・m 支座边缘截面剪力设计值V=2.55 kN 4、弯曲强度校核M 2.17 106 .Wn =—= —— 一=166923mm 3v 212333 f m 135、剪切强度校核6、变形强度校核 搁栅均布荷载标准值:0.317+0.8=1.117kN/m, 挠度极限'人—=冬=13.6mm 250 250足搁栅的力学要求.3 V—X ----------- 2 bd 2550 65 140 =0.42V f v 1.5MPaco 5ql384EI 5 1.117 34004 384 10000 14863333=13.08mmv 13.6mm 由以上分析可知,采用云南松,选择截面尺寸65 x 140mm 能满第三局部总结一、强度校核方法总结1. 椽条校核方法总结(1) 确定椽条为了受弯构件(2) 屋顶椽条虽然斜向布置,但是在构件设计计算中,一般仅考虑水平投影面的力学性能.根据这一条件作出椽条的受力简化图(3) 通过查表〈〈木结构设计标准> GB50005-2003表4.2得到构件使用的木材的强度等级,及该强度等级对应的木材的强度设计值.(4) 根据〈〈建筑结构荷载标准>GB50009-2001相关,查出所给材料的白重.从而确定永久荷载的标准值以及可变荷载的标准值(5) 分别确定永久荷载与可变荷载作用下弯矩和剪力的荷载效应,.(6) 按承载水平极限状态设计的方法,分别计算由永久荷载效应和可变荷载效应控制的弯矩、剪力组合的设计值.取其中的较大的弯矩和剪力值作为了荷载设计值.,一M…... ............... .............(7) 根据—V * ,对椽条进行弯曲强度校核.3 V(8) 根据;f v,对椽条进行剪力强度校核.2 bd(9) 计算椽条均布荷载的标准值,再根据切<松]对椽条进行变形强度校核.(10) 得出结论.2. 搁栅校核方法总结(1) 确定搁栅为了受弯构件(2) 分析搁栅的受力情况,作出搁栅的受力简化图.(3) 通过查表〈〈木结构设计标准>GB50005-2003表4.2得到构件使用的木材的强度等级,及该强度等级对应的木材的强度设计值.(4) 根据〈〈建筑结构荷载标准>GB50009-2001相关,查出所给材料的白重.从而确定永久荷载的标准值以及可变荷载的标准值(5) 分别确定永久荷载与可变荷载作用下弯矩和剪力的荷载效应,.(6) 按承载水平极限状态设计的方法,分别计算由永久荷载效应和可变荷载效应控制的弯矩、剪力组合的设计值.取其中的较大的弯矩和剪力值作为了荷载设计值.,一M …. ..... .... ....... ... .........(7) 根据W V f m ,对搁栅进行弯曲强度校核.3 V …(8) 根据;f v 对搁栅进行剪力强度校核.2 bd(9) 计算搁栅均布荷载的标准值,再根据.八】对搁栅进行变形强度校核.(10) 得出结论.3. 外墙墙骨柱校核方法总结(1) 确定墙骨柱为了压弯构件(2) 分析外墙墙骨柱的受力情况,作出墙骨柱的受力简化图.(3)通过查表〈〈木结构设计标准> GB50005-2003表4.2得到 构件使用的木材的强度等级,及该强度等级对应的木材的强度设计 值.(4) 根据所给条件对墙骨柱竖向和横向荷载设计值分析,计算 弯矩设计值值.(7)根据以下公式对墙骨柱进行弯矩作用平面呢的稳定验算: Ne 0 M2=1 一 K 1- kK Ne 0Ne 0 M 0(8)得出结论.(5)根据式N M ------- + ----- V1 AA W n f m 柱进行强度验算. (6) 由公式M = Ne .+ M .对墙骨L i:计算出i 、入及中的Wf m二、截面设计方法总结(1) 确定椽条和搁栅为了受弯构件(2) 分析椽条和搁栅的受力情况,作出椽条和搁栅的受力简化图.(3)通过查表〈〈木结构设计标准> GB50005-2003表4.2得到构件使用的木材的强度等级,及该强度等级对应的木材的强度设计值.(4)试算.A、根据〈〈建筑结构荷载标准>GB50009-2001相关,查出所给材料的白重.从而确定永久荷载的标准值以及可变荷载的标准值B、分别确定永久荷载与可变荷载作用下弯矩和剪力的荷载效应.C、按承载水平极限状态设计的方法,分别计算由永久荷载效应和可变荷载效应控制的弯矩、剪力组合的设计值.取其中的较大的弯矩和剪力值作为了荷载设计值.M …石,…P根据W n =厂,算出截面抵抗矩fmE、查表,选择满足W截面的横截面尺寸,最好选择截面宽高比为了1/2--1/3 的截面.F、根据选择的截面,计算椽条和搁栅白重.G重新确定永久荷载的标准值以及可变荷载的标准值.H、分别重新确定永久荷载与可变荷载作用下弯矩和剪力的荷载效应.I、再次按承载水平极限状态设计的方法,分别重新计算由永久荷载效应和可变荷载效应控制的弯矩、剪力组合的设计值.取其中的较大的弯矩和剪力值作为了荷载设计值.,一M ,(5) 根据—< f m ,对椽条进行弯曲强度校核,如果不符合,Wn那么回到第(4)、E重新选择截面尺寸.3 V …(6) 根据;*二「V ",对椽条进行剪力强度校核,如果不符2 bd合,那么回到第(4)、E重新选择截面尺寸.(7) 计算椽条均布荷载的标准值,再根据与V版]对椽条进行变形强度校核,如果不符合,那么回到第(4)、E重新选择截面尺寸.(8) 以上条件都符合,那么得出结论.三、个人小结一周的课程设计结束了,在这次的课程设计中不仅检验了我所学习的知识,也培养了我如何去把握一件事情,如何去做一件事情,又如何完成一件事情.课程设计是我们专业课程知识综合应用的实践训练, 是一个必不少的过程.本次课程设计分别进行了椽条、搁栅以及墙骨柱的强度校核以及椽条与搁栅的截面设计.通过本次课程设计,我对于椽条、搁栅及墙骨柱强度校核的方法有了更深刻的认识.也对椽条搁栅的截面设计有了进一步的了解.也学会了更好把所学的知识运用到实践中.一件事做过了,并且有收获了,那么这便是成功.我想在这个过程中,我的确得到了东西.本次课程设计,我是成功的.。

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(3)结构用胶 承重结构用胶,应保证其胶合强度不低于木 材顺纹抗剪和横纹抗拉的强度。胶连接的耐 水性和耐久性、应与结构的用途和使用年限 相适应,并应符合环保要求。对于有可能受 潮的结构及重要的建筑物,应该采用耐水胶 。
2.设计基本规定
(1)木材的设计强度
强度等级 TB20 TB17 TB15 TB13 TB11
λ>75时
3000 2
式中:
φ--轴心受压构件稳定系数;
λ--构件的长细比。
2)树种强度等级为TC13、TC11、TB17及TB15
时:
当λ≤91时
1
1 (
)2
65
λ>91时
2800 2
式中:
φ--轴心受压构件稳定系数;
λ--构件的长细比。
不论构件截面上有无缺口,构件的长细比λ
均应按下列公式计算:
西北云杉 新疆云杉 北美黄松 云杉—松—冷杉
A 铁—冷杉 东部铁杉 杉木
B 冷杉 速生杉木 速生马尾松 新西兰辐射松
木材的强度设计值和弹性模量
强度 组 等级 别
适用树种
抗弯 fm
顺纹抗 压
及承压
fc
顺纹 抗拉
ft
顺纹 抗剪
fv
横纹承压fc,90
全表 面
局部表 面及齿

拉力螺 栓垫板
下面
弹性 模量
E
9000
3.6 9000 8.4 12000 7.6 11000 6.2 10000
上述强度指标在下列情况下应进行调整:
1)当采用原木时,若验算部位未经切削,其顺纹抗压 和抗弯强度设计值和弹性模量可提高15%;
2)当构件矩形截面的短边尺寸不小于150mm时,其抗 弯强度设计值可提高10%。
3)当采用湿材时,各种木材的横纹承压强度设计值和 弹性模量,以及落叶松木材的抗弯可是度设计值宜降低 10%。
强度等级 组别
适用树种
TC17 TC15 TC13 TC11
A 柏木 长叶松 湿地松 粗皮落叶松
B 东北落叶松 欧洲赤松 欧洲落叶松
A
铁杉 油杉 太平洋海岸黄柏 花旗松—落叶松 西部铁杉 南方松
B 鱼鳞云杉 西南云杉 南亚松
A
油松 新疆落叶松 云南松 马尾松 扭叶松 北美落叶松 海岸松
B
红皮云杉 丽江云杉 樟子松 红松 西加云杉 俄罗斯红 松 欧洲云杉 北美山地云杉 北美短叶松
10
7.5 1.4
TC11 B
杉木、冷杉
11
1.8
2.7
10
7.0 1.3
TB20 - 栎木、青冈、稠木 20
18
12 2.8 4.2
6.3
TB17 -
水曲柳
17
16
11
2.4 3.8
5.7
TB15 - 锥栗(拷木)、桦木 15
14
10 2.0 3.1
4.7
4.6 10000
4.2 10000
10000 3.8
4)不同使用条件下木材强度设计值和弹性模量的调整系数
项 次
使用条件
调整系数 强度设计值 弹性模量
1
露天环境
0.90
0.85
2
在生产性高温影响下,木材表面温度达 40~50℃
0.80
0.80
3
恒荷载验算
0.80
0.80
4
木构筑物
0.90
1.00
5
施工和维时的短暂荷载
1.30
1.00
5)不同设计使用年限时木材强度设计值和弹性模量的调整系数
2)缺口不在边缘时(图a),取 A0=0.9A; 3)缺口在边缘且为对称时(图b) ,取A0=An 4)缺口在边缘但不对称时(图c) ,应按偏心受压构件计算。
轴心受压构件的稳定系数φ,应根据不同树种 的强度等级按下列公式计算:
1)树种强度等级为TC17、TC15及TB20时:
当λ≤75时
1 1 ( )2 80
式中:
λ=l0/i
i I A
l0--受压构件的计算长度(mm); i--构件截面的回转半径(mm);
I--构件的毛截面惯性矩(mm4);
A--构件的毛截面面积(mm2);
受压构件的计算长度,应按实际长度乘以下列系数:
两端铰接 1.0
一端固定,一端自由 2.0
一端固定,一端铰接 0.8
受压构件长细比限值
设计使用年限
5年 25年 50年 100年及以上
调整系数
强度设计值
弹性模量
1.1
1.1
1.05
1.05
1.0
1.0
0.9
0.9
原木构件沿其长度的直接变化率,一般可取 9mm/m采用。验算挠度和稳定时,可取构件的中 央截面,验算抗弯刚度时,取最大弯矩处的截面 。
3.结构计算方法
(1)轴心受拉构件
N An
ft
式中:
ft--木材顺ห้องสมุดไป่ตู้抗拉强度设计值(N/mm2); N--轴心拉力设计值(N);
An--受拉构件的净截面面积(mm2)。计算An时应将分布 在150mm长度上的缺孔投影面积扣除。
(2)轴心受压构件 按强度验算
N An
fc
式中:
fc--木材顺纹抗压强度设计值(N/mm2); N--轴心压力设计值(N);
第六章-木结构
原木
锯材
规格材
方木
板材
胶合材
木结构构件应根据主要用途按照要求选用相应的 材质等级。
普通木结构构件的材质等级
项次
主要用途
材质等级
1
受拉或受弯构件
Ⅰa
2
受弯或压弯构件
Ⅱa
3
受压构件及次要受弯构件
Ⅲa
承重结构原木材质标准
承重结构方木材质标准
承重结构板材材质标准
(2)连接钢材 木结构用钢材多用作连接件,在特殊情况下 可代替一部分木结构发挥作用。主要有型钢 、螺栓、焊条等。
(3)受弯构件 受弯构件的抗弯承载能力,应按下式验算:
M Wn
fm
No Image
式中:
An--受压构件的净截面面积(mm2)。
按稳定验算
N
A0
fc
No
Image
式中:
fc--木材顺纹抗压强度设计值(N/mm2); N--轴心压力设计值(N);
A0--受压构件截面的计算面积(mm2),按以下规定取用。
受压构件截面的计算面积A0, 应按下列规定采用:
1)无缺口时,取受压构件的全截 面面积A;
适用树种
青冈 椆木 门格里斯木 卡普木 沉水稍克隆 绿心木 紫心木 孪叶豆 塔特布木 栎木 达荷马木 萨佩莱木 苦油树 毛罗藤 黄 锥栗 桦木 黄梅兰蒂 梅萨瓦木 水曲柳 红 劳罗木 深红梅兰蒂 浅红梅兰蒂 白梅兰蒂 巴西红 厚壳木
大叶椴 小叶椴
阔叶树种木材适用的强度等级
针叶树种木材适用的强度等级
A TC17
B
柏木 东北落叶松
16
10 1.7
17
2.3
3.5
15
9.5 1.6
A
铁衫、油杉
13
TC15
15
B 鱼鳞云杉、西南云杉
12
9
1.6
2.1
3.1
9
1.5
A
油松、新疆落叶松、 云南松、马尾松
12
8.5 1.5
TC13
13
1.9
2.9
B
红皮云松、丽江云杉 、红松、樟子松
10
8.0 1.4
A 西北云杉、新疆云杉
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