12.3 木结构构件计算

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建筑结构各构件的计算方法

建筑结构各构件的计算方法

建筑结构各构件的计算方法施工与预算是有区别的,预算的原则是该粗则粗,该细则细,寻求得出结果与付出成本的平衡。

所谓精确也都是相对的,没有绝对的精确,所以能简化的还是简化的好。

如果按这位读者精确计算理念,我们在计算混凝土的实体量时,是不是也要精细到扣除钢筋所占的体积呢?一般教材中给出的构造柱工程量计算公式是:V = (B+b)×A×H + K1、V--构造柱砼体积。

2、B--构造柱宽度 (注:指同墙轴线方向平行的尺寸)。

3、b---马牙搓宽度 (注意:马牙搓两边有时,计算一边的宽度;马牙搓一边有时,计算一边的一半宽度 )。

4、A--构造柱厚度 (注:指同墙轴线方向垂直的尺寸)。

5、H--构造柱高度(自基础上表面至构造柱顶面之间的距离)。

6、K--构造柱基础工程量。

第八章混凝土及钢筋混凝土工程§8.1 现浇混凝土工程一、定额项目划分及主要工作内容现浇混凝土工程按照结构构件划分定额子目,具体划分结果见表8.1。

二、工程量计算规则(一)基本计算原则1.混凝土及钢筋混凝土构件的工程量,除注明者外,均按图示尺寸以实体积计算。

不扣除钢筋、铁件所占体积。

2.现浇混凝土及钢筋混凝土墙、板等构件,均不扣除面积在0.3㎡以内的孔洞、缺口所占体积,其预留孔工料不增加。

面积超过0.3㎡的孔洞、缺口所占的体积应扣除。

(二)混凝土、钢筋混凝土基础1.带形基础图8.1 阶梯形、梯形基础断面图8.2 条形基础2.独立基础应分别按毛石混凝土和混凝土独立基础,以设计图示尺寸的实体积计算。

其高度从垫层上表面算至柱基上表面。

3.杯形基础杯形基础的形式如图8.3所示,其工程量按图示几何体的体积计算,扣除杯口部分所占体积。

图8.3 杯形基础4.满堂基础满堂基础主要有板式(无梁式)满堂基础、梁板式(有梁式)满堂基础和箱式满堂基础,如图8.4、图8.5、图8.6所示。

(1)有梁式满堂基础工程量=基础底板面积×板厚+梁截面面积×梁长。

【工程方案】木结构工程工程量计算规则(实用范本)

【工程方案】木结构工程工程量计算规则(实用范本)

【工程方案】木结构工程工程量计算规则(实用范本)木结构工程工程量计算规则木结构工程工程量计算规则1. 木屋架的制作安装工程量,按以下规定计算:⑴木屋架制作、安装均按设计断面竣工木料以立方米计算,其后备长度及配制损耗均不另计算。

⑵圆木屋架连接的挑檐木、支撑等如为方木时,其方木部分应乘以系数1.786折合成圆木并入屋架竣工木料内;单独的方木挑檐,按矩形檩木计算。

⑶方木屋架:附属于屋架的夹板、垫木等已并入相应的屋架制作项目中,不得另行计算;与屋架连接的挑檐木、支撑等,其工程量并入屋架竣工木料体积内计算。

⑷屋架的制作、安装应区别不同跨度,其跨度应以屋架上下弦杆的中心线交点之间的长度为准。

带气楼的屋架并入依附屋架的体积内计算。

⑸屋架的马尾、折角和正交部分半屋架,应并入相连接屋架的体积内计算。

⑹钢木屋架区分圆、方木、按竣工木料以立方米计算。

2. 木檩按竣工木料以立方米计算,简支檩长度按设计规定计算,如设计无规定者,按屋架或山墙中距共增加200mm计算,如两端出墙,檩条长度算至博风板。

连续檩条的长度按设计长度计算,其接头长度的体积按全部连续木檩总体积的5%计算,檩条托木已考虑在相应的木檩制作、安装子目中,不另计算。

3. 屋面木基层(除木檩、封檐板、搏风板):按设计图示的斜面积以平方米计算,不扣除房上烟囱、风帽底座、烟道、小气窗、斜沟等所占面积。

小气窗的出檐部分不增加面积。

4. 封檐板按图示檐口外围长度以延长米计算,博风板按斜长度计算,每个大刀头增加长度500mm。

5. 木柱、木梁、木楼梯:⑴木柱、木梁应分方、圆按竣工木料以立方米计算,定额内已含刨光损耗。

⑵木柱定额内不包括柱与梁、柱与柱基、柱、梁、屋架等连接的安装铁件,如设计需要时可按设计规定计算,人工不变。

⑶木楼梯按水平投影面积计算,不扣除宽度小于300mm的楼梯井,其踢脚板、平台和伸入墙内部分均已包括在定额内,不另计算。

6. 其它⑴披水条、盖口板、压缝条按实际长度以延长米计算。

12.4 (选学内容)木结构连接计算

12.4 (选学内容)木结构连接计算

连接实例
Beam & Column Details
11111
Roof Details
111
Floor Details
111111111
两纵行齐列
两纵行错列
钉的排列,可采用齐列、错列或斜列布置,其最小间距应符合规范规定。对 于软质阔叶材,其顺纹中距和端距应按规定增加25%;对于硬质阔叶材和落 叶松,采用钉连接应预先钻孔,若无法预先钻孔,则不应采用钉连接。 在一 个节点中,不得少于两颗钉。
钉连接的斜列布置
12.4.3 齿板连接
齿板的端距和边距
桁架支座节点齿深不应大于h/3,中间节点的齿深不应大于h/4(h为沿齿深 方向的构件截面高度); 双齿连接中,第二齿的齿深hc应比第一齿的齿深hc1 至少大20mm。单齿和双齿第一齿的剪面长度不应小于4.5倍齿深; 当采用湿 材制作时,木桁架支座节点齿连接的剪面长度应比计算值加长50mm。
单齿连接应按下列公式验算: 1 按木材承压 N
双齿连接的承压,其承压面面积应取两个齿承压面面积之和。 双齿连接的受剪,仅考虑第二齿剪面的工作,并符合下列规定: 1 计算受剪应力时,全部剪力V应由第二齿的剪面承受; 2 第二齿剪面的计算长度lv的取值,不得大于齿深hc的10倍; 3 双齿连接沿剪面长度剪应力分布不匀的强度降低系数φv值应按双 齿连接抗剪强度降低系数采用。 桁架支座节点采用齿连接时,必须设置保险螺栓,但不考虑保险螺栓 与齿的共同工作。保险螺栓应与上弦轴线垂直。
螺栓或钉连接设计承载力计算系数Kv 螺栓或钉连接设计承载力计算系数
连接形式 a/d kv 2.5~3 5.5 螺栓连接 4 6.1 5 6.7 ≥6 7.5 4 7.6 6 8.4 钉连接 8 9.1 10 10.2 ≥11 11.1

最全木结构计算范文

最全木结构计算范文

最全木结构计算范文一、引言近年来,随着环保意识的提高和对传统建筑材料的重新审视,木结构建筑作为一种可持续发展的建筑材料备受关注。

木结构建筑具有轻质、适应性强、施工周期短、环保等优点,然而在进行木结构建筑设计及施工时,需要进行一系列的计算和分析工作,以确保建筑的安全性和稳定性。

本文将以一个实际木结构建筑为例,详细介绍木结构计算的过程和方法。

二、计算基本参数1.设计荷载:根据建筑用途和规模确定设计荷载,包括自重荷载、活荷载、风荷载等。

2.结构布局:根据建筑的功能需求,确定木结构的布置,包括柱、梁、墙等。

3.材料选择:根据设计荷载和结构布局,选择适宜的木材和连接件,确保材料的强度和稳定性。

三、木柱设计计算1.确定截面尺寸:根据设计荷载和木材特性,计算出木柱的截面尺寸。

可根据截面的抗弯承载力、抗剪承载力和稳定性进行计算。

2.计算截面抗弯强度:通过弯矩和截面惯性矩的关系,计算木柱截面的抗弯强度。

根据计算结果,选择合适的截面尺寸。

3.计算截面抗剪强度:根据设计荷载和木材性能,计算木柱截面的抗剪强度。

可以采用材料的剪切强度乘以截面面积进行计算。

四、木梁设计计算1.确定截面尺寸:根据设计荷载和木梁的跨度,计算木梁的截面尺寸。

可根据截面的抗弯承载力、抗剪承载力和稳定性进行计算。

2.计算截面抗弯强度:通过弯矩和截面惯性矩的关系,计算木梁截面的抗弯强度。

根据计算结果,选择合适的截面尺寸。

3.计算截面抗剪强度:根据设计荷载和木梁的跨度,计算木梁截面的抗剪强度。

可以采用材料的剪切强度乘以截面面积进行计算。

五、木墙设计计算1.确定墙板厚度:根据设计荷载和墙体高度,计算木墙的厚度。

可以采用墙体的弯曲刚度和弯矩的关系进行计算。

2.计算墙体的抗弯强度:通过墙体的厚度和材料的抗弯强度,计算墙体的抗弯强度。

根据计算结果,选择合适的墙体厚度。

3.计算墙体的抗剪强度:根据墙体的厚度和设计荷载,计算墙体的抗剪强度。

可以采用材料的剪切强度乘以墙体面积进行计算。

木结构工程手算计算书

木结构工程手算计算书

木结构工程计算书木结构工程计算书(H栋)1.设计依据1.1本工程结构设计所依据的主要规范、规程、标准及绘图标配图集如下GB50068-2001《建筑结构可靠度设计统一标准》、GB5009-2012《建筑结构荷载规范》、GB50005-2003《木结构设计规范》(2005年版)、GB50003-2011《砌体结构设计规范》、GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》、50206-2012《木结构施工质量验收规范》、GB50010-2010《混凝土结构设计规范》、GB50011-2010《建筑抗震设计规范》GB 18306-2015《中国地震动参数区划图》2.本工程相关设计等级、类别、参数如下:2.1 构设计使用年限:50年;2.2建筑防火分类:二类;耐火等级:二级;2.3抗震设防烈度:8度, 设计基本地震加速:0.3g,设计地震分组:三组;2.4建筑结构安全等级:二级;2.5建筑抗震设防类别:丙级;2.6建筑场地类别:Ⅱ类, 2.7场地特征周期:0.45S, 2.8基本风压:0.35KN/m2,地面粗糙度:B类;2.9地震影响系数最大值:小震0.24;3.0地基基础设计等级:丙级;3.1混凝土结构耐久性:按一类环境(±0.00以上)、环境二类a(±0.00以下)规定的基本要求施工3.结构计算简图及计算构件选取构件选取一层轴交轴MZΦ260, 轴上~ 轴间双梁L1 150×210,地板梁L3 150×160;二层选取轴上~ 轴间双梁L2 150×210, L4 150×210;轴上~ 轴间檩组合梁180×180+70×160+150×150进行内力计算。

屋面与水平方向最大夹角30度, cosα=0.874.材料信息本工程材料均为云南松, 强度等级为TC13 A组, 材质等级均为Ⅰa, 抗弯强度设计值fm=13N/mm2、抗压强度fc=12 N/mm2、抗拉强度ft=8.5 N/mm2、抗剪强度fv=1.5N/mm2、弹性模量E=10000 N/mm25.荷载信息5.1屋面层恒载标准值KN/m2冷摊瓦0.5椽子80×80间距250 0.30.08×0.08×2.1×6×4防水卷材0.3恒载总计 1.1活载不上人屋面0.5屋面荷载标准值P K1=1.1/ cos30°+0.5=1.76KN屋面荷载设计值P n1=1.35×1.1/ cos30°+1.4×0.5=2.4KN5.2一层楼面荷载恒载标准值KN/m2实木地板(厚35)0.21活载 3.5一层楼面荷载标准值P K2=0.21+3.5=3.7KN一层楼面荷载设计值P n2=1.35×0.21+1.4×3.5=5.2KN5.3 外墙荷载, 墙体均为360厚免烧砖, 均由基础直接承重, 木结构主体不计一层层高3.0米q=(18×0.36+0.8)×3.0=21.8KN/m二层层高2.7+1.2*0.5=3.30 q=(18×0.36+0.8)×3.3=24KN/m内墙门窗隔墙实木墙体厚606×0.06×2.6=0.94 KN/m6.计算过程6.1 屋面层檩条均有组合梁180×180+70×160+150×150 构成, 以顶梁180×180为主要受弯构件, 其余为安全储备;檩条180×180自重标准值P K3=0.18×0.18×6=0.2KN/m檩条180×180自重设计值P n3=1.35×0.18×0.18×6=0.26KN/m檩条180×180上均布荷载标准值P K4=1.25P K1+ P K3=1.25×1.76+0.2=2.4 KN檩条180×180上均布荷载设计值P n4=1.25 P n1+ P n3=1.25×2.4+0.26=3.3KN轴力R A1=R B1= ql /2=0.5×3.3×4=6.6 KN剪力V A1=R A1=6.6 KN V B1=-R B1=-6.6 KN1ql2= 3.3×42/8=6.6KN.m弯矩 Mmax=8受弯构件净截面抵抗矩W= bh2/6=0.18×0.182/6=1.0×10-3m3抗弯承载力M/Wn=6.6/1.0×10-3×103=6.6N/mm2<13N/mm2满足要求檩条在木柱支端切削后截面为70×180由《木结构设计规范》第5.2.5条: ×()=(3*6.6×(0.18/0.18))/(2×0.07×0.18×103)=0.8N/mm2<1.5N/mm2满足要求变形验算,矩形截面全截面惯性矩I=bh3/12=0.18×0.183/12=0.9×10-4m4W=5ql4/384EI=5×2.4×44/(384×104×0.9×10-4)=8.9mm<l/250=4000/250=16.0mm满足要求其余梁在木柱支端轴力标准值R Ak2=R Bk2= ql /2=(0.07×0.16+0.15×0.15)×6×4/2=0.4 KN 其余梁在木柱支端轴力设计值R A2=R B2= 1.35 R Ak2=1.35×0.4=0.54KN6.2 二层屋顶L2 150×210 内力计算如下L4 150×210在木柱支端轴力标准值R Ak3=R Bk3= ql /2= 0.5×0.15×0.21×1.1×6=0.1KNL4 150×210在木柱支端轴力设计值R A3=R B3= 1.35 R Ak3=1.35×0.1=0.14 KN其上木柱Φ200自重标准值P K5=3.14×0.12×0.57×6=0.1KN其上木柱Φ200自重设计值P n5=1.35 P k5=1.35×0.1=0.14 KN/mL2 150×210上集中荷为F k=2R Ak1+2R Ak2+R Ak3+0.1=0.5×2.4×4.0×2+0.4×2+0.1+0.1=10.6KNF n=2R A1+2R A2+R A3+0.14=6.6×2+0.54×2+0.14+0.14=14.5KNL2 150×210为双梁, 以顶梁为主要受弯构件, 其余梁为安全储备;L2 150×210 自重标准值P K6=0.15×0.21×6×2=0.38 KNL2 150×210 自重设计值P n6=1.35 P k6=1.35×0.38=0.5 KN轴力标准值RAk4=R Bk4= F/2+ql/2=10.6/2+0.38×2.2/2=5.72KN轴力RA4=R B4= F/2+ql/2=14.5/2+0.5×2.2/2=7.8KN剪力V A4=R A4=7.8KN V B4=-RB4= -7.8KN弯矩Mmax=Fl/4+ql 2/8=14.5×2.2/4+0.5×2.22/8=8.28KN.m 受弯构件净截面抵抗矩 Wh=bh 2/6=0.15×0.212/6=1.1×10-3m 3抗弯承载力M/Wh=8.28/1.1×10-3×103=7.53N/mm 2<13N/mm 2满足要求 受弯构件在木柱支端切削后截面为 70×210bhn V 23×(hnh )=(3×7.8×(0.21/0.21))/(2×0.07×0.21×1000)=0.8N/mm 2<1.5mm 2满足要求 变形验算矩形截面惯性矩I=bh 3/12=0.15×0.213/12=1.16×10-4m 4Wmax=Fl 3/48EI+5ql 4/384EI=10.6×2.23/(48×104×1.16×10-4)+5×0.38×2.24/(384×104×1.16×10-4)=2.1<l/250=2200/250=8.8mm 满足要求6.3 一层 轴线上 - 轴间双梁L1 150×210内力计算如下, 地板梁L3 150×160, 间距550其自重标准值P K7=0.15×0.16×6=0.14KN 自重设计值P n7=1.35 P k7=1.35×0.14=0.20 KN轴力标准值 RAk5=R Bk5=ql/2=0.5×(3.7×0.55+0.14)×4.0=4.35KN 轴力RA5=R B5=ql/2=3.1×4/2=6.2KN剪力V A5=R A5 =6.2KN;V B5=-R B5=-6.2KN弯矩Mmax=ql2/8=3.1×42/8=6.2KN.m受弯构件净截面抵抗矩Wn=bh2/6=0.15×0.162/6=0.64×10-3m3抗弯承载力M/Wn=6.2/0.64×10-3×103=9.7 N/mm2<13 N/mm2满足要求剪切面以上的截面面积对中性轴的面积矩S=bh2/8=0.15×0.162/8=4.8×10-4 mm3矩形截面全截面惯性矩I=bh3/12=0.15×0.163/12=0.51×10-4m3地板梁抗剪承载力Vs/Ib=6.2×4.8×10-4/(0.51×10-4×0.15×1000)=0.4N/mm2<1.5N/mm2满足要求变形验算, 一层楼面荷载标准值q=3.7×0.55+0.14=2.2KN/m矩形截面全截面惯性矩I=bh3/12=0.15×0.163/12=0.51×10-4m3W=5ql4/384EI=5×2.2×44/(384×104×0.51×10-4)=14.4<l/250=4000 /250=16 mm满足要求6.4一层轴上- 轴间L1 150×210为双并梁, 以顶梁为主要受弯构件其自重标准值P K8=0.15×0.21×6×2=0.38KN其自重设计值P n8=1.35 P K8=1.35×0.38=0.5KN轴力R A6=R B6= 3F/2+ ql/2=3×12.4/2+0.5×0.5×2.2=19.15KN剪力V A6=R A6=19.15 ;V B6=-R A6= -19.15KN弯矩Mmax=FL/2+ql2/8=12.4×2.2/2+0.5×2.22/8=13.94KN.m受弯构件截面抵抗矩Wn=bh2/6=0.15×0.212/6=1.1×10-3mm3抗弯承载力 M/Wn=13.94/1.1×10-3×103=12.6N/mm 2<13N/mm 2满足要求 受弯构件抗剪承载力计算受弯构件在木柱支端切削后截面为 95×210bhn V 23×(hnh )=(3×19.15×(0.21/0.21))/(2×0.095×0.21×1000)=1.44N/mm 2<1.5 N/mm 2满足要求 变形验算矩形截面全截面惯性矩I=bh 3/12=0.15×0.213/12=1.16×10-4m 4Wmax=19Fl 3/384EI+5ql 4/384EI=19×2×4.35×2.23/(384×104×1.16×10-4)+5×0.38×2.24/(384×104×1.16×10-4)=4.05<l/250=2200/250=8.8 mm 满足要求 6.5 轴交 轴木柱Φ260为轴心受压构件, 内力计算如下: 按强度验算An=πR 2-0.095×0.26=3.14×0.132-0.095×0.26=0.03m 2 木柱自重设计值P n9=3.14×0.132×6.9×6×1.35=3.0KN/mN=2(R A1+R A2+R A3+R A4+R A5+R A6)+3.0=2×(6.6+0.54+0.14+7.8+6.2+19.15)+3.0=83.8 KN N/An=83.8/0.03×103=2.8N/mm 2<12N/mm 2满足要求 按稳定验算木柱惯性矩 I=πd 4/64=3.14×0.264/64=2.2×10-4m 3 A=πR2=3.14×0.132=0.053m 2ⅰ= =0.064受压构件两端铰接, 长度系数为1 λ=lo/ⅰ=6.9/0.064=108>91, λ<[λ]=120因缺口不在边缘Ao=0.9A=0.9πR 2=0.9*3.14*0.132=0.05mm 2 φ=2800/λ2=2800/1082=0.24N/φAo=83.8/(0.24×0.05×1000)=7N/mm 2<12 N/mm 2满足要求。

完整木结构计算

完整木结构计算

!-最全2-6木构造计算12-6-1 木构造计算用表1.承重构造构件材质等级(表2-97 )承重构造构件材质等级表 2-97项次构件种类材质等级1受拉或拉弯构件I2受弯或压弯构件II3受压构件及次要受弯构件(如吊顶小龙骨等)III注: 1.屋面板、挂瓦条等次要构件可依据各地习惯选材,不一致规定其材质等级。

2.本表中的材质等级系按承重构造的受力要求分级,其选材应切合《木构造设计规范》 GBJ 5-88 材质标准的规定,不得用一般商品材等级标准取代。

2.常用树种木材的强度设计值和弹性模量(表2-98 )常用树种木材的强度设计值和弹性模量( N/mm2)表 2-98顺纹抗顺纹顺纹横纹承压 f c,90弹性强度组抗弯压及承局部表拉力螺合用树种抗拉抗剪全表模量等级别m压面及齿栓垫板f ft f v面Ef c面下边TC17A柏木171610 1.72.33.54.610000 B东北落叶松159.5 1.6TC15A铁衫、油杉15139 1.62.13.14.210000 B鱼鳞云杉、西南云杉129 1.5A油松、新疆落叶松、128.5 1.510000云南松、马尾松TC1313 1.9 2.9 3.8红皮云松、丽江云B108.0 1.49000杉、红松、樟子松TC11A西北云杉、新疆云杉11107.5 1.41.82.73.69000 B杉木、冷杉107.0 1.3TB20-栎木、青冈、稠木201812 2.8 4.2 6.38.412000 TB17-水曲柳171611 2.4 3.8 5.77.6110001因新的木构造设计规范还没有第一版,此处仍按“木构造设计规范”(GBJ 5-88)编写。

!-TB15 - 锥栗(拷木)、桦木1514 6.210000注:1.对位于木构件端部(如接头处)的拉力螺栓垫板,其计算中所取用的木材横纹承压强度设计值,应按“局部表面及齿面”一栏的数值采纳。

木材树种归类说明见《木构造设计规范》附录五。

建筑工程量计算规则.木结构工程

建筑工程量计算规则.木结构工程

定额说明
四、本章中的木材是以自然干燥条件下的木材编制的,需要 烘干时,其烘干费用及损耗由各市确定。 五、厂库房大门的钢骨架制作已包括在子目中,其上、下轨 及滑轮等应按五金铁件表相应项目执行。 六、厂库房大门、钢木大门及其它特种门的五金铁件表按标 准图用量列出,仅作备料参考。
建筑工程预算
建筑工程系
门工程量=洞口宽×洞口高 二、木屋架的制作安装工程量,按以下规定计算: 1、木屋架不论圆、方木,其制作安装均按设计断面以立方米计 算,分别套相应子目,其后配长度及配制损耗已包括在子目内不 另外计算(游沿木、风撑、剪刀撑、水平撑、夹板、垫木等木料 并入相应屋架体积内)。 2、圆木屋架刨光时,圆木按直径增加5mm计算,附属于屋架的 夹板、垫木等已并入相应的屋架制作项目中,不另计算;与屋架 连接的挑檐木、支撑等工程量并入屋架体积内计算。
六、木楼梯(包括休息平台和靠墙踢脚板)按水平投影面积 计算,不扣除宽度小于200mm的楼梯井,伸入墙内部分的面 积亦不另计算。
七、木柱、木梁制作安装均按设计断面竣工木料以立方米计 算,其后备长度及配置损耗已包括在子目内。
定额说明
一、本章中均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种(木 种划分见第十五章说明),木门制作人工和机械费乘系数1.3, 木门安装人工乘系数 1.15,其他项目人工和机械费乘系数1.35。 二、本定额是按已成型的两个切断面规格料编制的,两个切断 面以前的锯缝损耗按总说明规定应另外计算。 三、本章中注明的木材断面或厚度均以毛料为准,如设计图纸 注明的断面或厚度为净料时,应增加断面刨光损耗:一面刨光 加3mm,两面刨光加5mm,圆木按直径增加5mm。
建筑工程预算
建筑工程系
第八章 木结构工程
教学目标: 1、掌握木结构构件制作安装工程量计算

木结构设计:木结构构件的计算

木结构设计:木结构构件的计算

第四章 木结构构件的计算第一节 计算公式木结构构件在各种受力情况下,按表4.1.1所列的公式进行计算。

表4.1.1木构件的计算公式6364 第二节 轴心受拉和轴心受压构件一、轴心受拉构件轴心受拉构件的承载能力应按下式验算:t nf A N≤ (4.2.1) 式中 N —— 轴心拉力设计值(N ); f t —— 木材顺纹抗拉强度设计值(N/mm 2); A n —— 受拉构件的净截面面积(mm 2)。

计算A n 时应将分布在150mm 长度上的缺孔投影在同一截面上扣除,如图4.2.1所示。

图4.2.1 受拉构件净截面面积二、轴心受压构件轴心受压构件的承载能力应按下列规定进行计算:1.轴心受压构件的承载能力应分别按强度和稳定性进行验算。

按强度验算: c nf A N≤ (4.2.2) 按稳定验算:c f A N≤0ϕ (4.2.3) 式中 N —— 轴心压力的设计值(N );c f —— 木材顺纹抗压强度设计值(N/mm 2); ϕ —— 轴心受压构件的稳定系数; n A —— 受压构件的净截面面积(mm 2);65图4.2.2 受压构件缺口示意图0A —— 验算稳定时截面的计算面积(mm 2),按下列规定采用:(1)无缺口时,取 0A =AA —— 受压构件的全截面面积(mm 2)。

(2)缺口不在边缘时(图4.2.2a),取 0A =0.9A ;(3)缺口在边缘且为对称时(图 4.2.2b),取0A =n A ;(4)缺口在边缘但不对称时(图 4.2.2c),取0A =n A ,且应按偏心受压构件计算。

注:验算稳定时,螺栓孔不作缺口考虑。

2.轴心受压构件的稳定系数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的方木或均匀密布的规格材墙骨柱时: 当λ≤75时2)80/(11λϕ+= (4.2.4)当λ>75时23000λϕ=(4.2.5)(2)树种强度等级为TC13、TC11、TB17、TB15、TB13及TB11的方木或单根规格材立柱时: 当λ≤91时2)65/(11λϕ+= (4.2.6)当λ>91时22800λϕ=(4.2.7)式中 ϕ —— 轴心受压构件的稳定系数:λ —— 构件的长细比。

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(12-10)
w wx2 wy2 [w] (12-11)
式中 σmx、σmy——对构件截面x轴、y轴的弯曲应力设计值(N/mm2);
wx、wy——荷载效应的标准组合计算的对构件截面x轴、y轴方向的挠度 (mm)。
12.3.3 木结构拉弯和压弯构件计算
拉弯构件的承载能力,应按下式验算:
受弯构件的抗剪承载能力,应按下式验算:
VS Ib fv
(12-7)
有切口时,实际的抗剪承载能力,应按下式验算:
3V 2bhn

h hn

fv
(12-8)
式中 fv——木材顺纹抗剪强度设计值(N/mm2);
V——受弯构件剪力设计值(N) ;
I——构件的全截面惯性矩(mm4);
φl——受弯构件的侧向稳定系数;
N、M——轴向压力设计值(N)、弯曲平面内的弯矩设计值(N·mm);
W——构件全截面抵抗矩(mm3)。
An——受拉构件的净截面面积(mm2)。计算An时应扣除分布在 150mm长度上的缺孔投影面积。
轴心受压构件的承载能力,应按下列公式验算:
1 按强度验算
N An

ft
(12-4)
2 按稳
式中 fc——木材顺纹抗压强度设计值(N/mm2);
N——轴心受压构件压力设计值(N);
N M 1 An f t Wn f m
(12-12)
式中 N、M——轴向拉力设计值(N)、弯矩设计值(N·mm);
An、Wn——构件净截面面积(mm2)、净截面抵抗矩(mm3); ft、fm——木材顺纹抗拉强度设计值、抗弯强度设计值(N/mm2)。
12.3.3 木结构拉弯和压弯构件计算
压弯构件及偏心受压构件的承载能力,应按下列公式验算:
建筑结构
Architecture Configuration
12.3 木结构构件计算
12.3.1 木结构轴心受拉和轴心受压构件构件计算 轴心受拉构件的承载能力,应按下式验算:
N An

ft
(12-3)
式中 ft——木材顺纹抗拉强度设计值(N/mm2); N——轴心受拉构件拉力设计值(N);
1 按强度验算
N M 1 An f c Wn f m
(12-13)
2 按稳定验算
N m A0

fc
(12-14)
式中 φ、A0——轴心受压构件的稳定系数、计算面积,
φm——考虑轴向力和初始弯矩共同作用的折减系数;
N——轴向压力设计值(N);M0——横向荷载作用下跨中最大初始弯矩设 计值(N·mm); e0——构件的初始偏心距(mm);
b——构件的截面宽度(mm);
S——剪切面以上的截面面积对中性轴的面积矩(mm3)。
受弯构件的挠度,应按下式验算: w≤[w]
(12-9)
式中 [w]——受弯构件的挠度限值(mm) ;
w——构件按荷载效应的标准组合计算的挠度(mm)。
双向受弯构件,应按下列公式验算:
1 按承载能力验算 σmx+σmy≤fm 2 按挠度验算
fc、fm——考虑本规范表所列调整系数后的木材顺纹抗压强度设计值、抗 弯强度设计值(N/mm2)。
当需验算压弯构件或偏心受压构件弯矩作用平面外的侧向稳定性时, 应按下式验算:
y
N A0 fc


M
lWf
m
2
1
(12-15)
式中
φy——轴心压杆在垂直于弯矩作用平面y-y方向按长细比λy确定的轴 心压杆稳定系数;
An——受压构件的净截面面积(mm2); A0——受压构件截面的计算面积(mm2) ; φ——轴心受压构件稳定系数。
图压构件缺口
12.3.2 木结构受弯构件计算 受弯构件的抗弯承载能力,应按下式验算:
M Wn fm
(12-6)
式中 fm——木材抗弯强度设计值(N/mm2); M——受弯构件弯矩设计值(N·mm); Wn——受弯构件的净截面抵抗矩(mm3)。
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