КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ВУЗЛІВ СПОЛУЧЕННЯ КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВ’ЯНОЇ БАЛКИ ТА КОЛОНИ

Array

Автор(и)

  • С.Є. Шехоркіна Державний вищий навчальний заклад «Придніпров-ська державна академія будівництва та архітек-тури»
  • М.В. Савицький Державний вищий навчальний заклад «Придніпров-ська державна академія будівництва та архітек-тури»
  • Т.А. Ковтун-Горбачова Державний вищий навчальний заклад «Придніпров-ська державна академія будівництва та архітек-тури»

Ключові слова:

вузол сполучення, клеєна деревина, балка, колона, несуча здатність

Анотація

Стаття присвячена питанням розробки конструктивного рішення вузлів сполучення елементів балки та колони з клеєної деревини для багатоповерхових каркасних будівель, які відповідають вимогам забезпечення несучої здатності та експлуатаційної придатності. Запропоновано два варіанта вузлів, в яких з’єднання виконується за допомогою металевих елементів (пластин та кутників) та болтів. Приводяться основні положення інженерної методики розрахунку запропонованих рішень з використанням чинних норм проектування.

Біографії авторів

С.Є. Шехоркіна, Державний вищий навчальний заклад «Придніпров-ська державна академія будівництва та архітек-тури»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій

М.В. Савицький, Державний вищий навчальний заклад «Придніпров-ська державна академія будівництва та архітек-тури»

доктор технічних наук, професор, професор кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій

Т.А. Ковтун-Горбачова, Державний вищий навчальний заклад «Придніпров-ська державна академія будівництва та архітек-тури»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій

Посилання

1. Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy COM/2015/0614 final. (2016, June 16). Retrieved from https://www.eea.europa.eu/policy-documents/com-2015-0614-final.
2. Malo, K. A., Abrahamsen, R. B., Bjertnæs, M. A. (2016). Some structural design issues of the 14-storey timber framed building “Treet” in Norway. European Journal of Wood and Wood Products, 74(3), 407-424. https://doi.org/10.1007/s00107-016-1022-5
3. Tannert T., Moudgil M. Structural Design, Approval, and Monitoring of a UBC Tall Wood Building. Structures Congress 2017. 2017. pp. 541 – 547. https://doi.org/10.1061/9780784480410.045
4. Homon, S. S., Aleksiievets, V.I. (2013) Operation and calculation of steel nail joints of wooden structures under repeated loads. Rivne : NUVHP. Retrieved from: http://ep3.nuwm.edu.ua/1725/1/732819%20zah.pdf.
5. Bula, S. (2017) Deflection of joints in steel-to-timber connections. Visnyk natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Teoriia i praktyka budivnytstva, 877, 18–24. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44217.
6. Mykhailovskyi, D. V., Matiushchenko, D. M. (2018) Practical recommendations for the calculation of cornice units bent glued frames of glued wood, taking into account the complex stress state. Scientific Journal «ScienceRise», 12 (53), 44 – 53. DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.153370
7. Klimenko, V. Z., Mykhailovskyi, D. V. (2007) Comparative analysis of calculations of wooden structures according to domestic norms and US standards. Kyiv : Stal.
8. Mykhailovskyi, D. V. (2020) Considering the actual stress-strain state in knots and structural elements of glued laminated timber. Doctor’s thesis. Kyiv: Kyiv National University of Construction and Architecture.
9. Sawata, K., Sasaki, T., Kanetaka, S. (2006). Estimation of shear strength of dowel-type timber connections with multiple slotted-in steel plates by European yield theory. Journal of Wood Science, 52(6), 496–502. https://doi.org/10.1007/s10086-006-0800-9
10. Fan, X. H., Zhang, S. D., Qu, W. J. (2011). Load-Carrying Behaviour of Dowel-Type Timber Connections with Multiple Slotted-in Steel Plates. Applied Mechanics and Materials, 94–96, 43–47. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.94-96.43
11. Yurrita, M., Cabrero, J. M., Quenneville, P. (2019). Brittle failure in the parallel-to-grain direction of multiple shear softwood timber connections with slotted-in steel plates and dowel-type fasteners. Construction and Building Materials, 216, 296–313. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.04.100.
12. Guo, J., Shu, Z. (2019). Theoretical Evaluation of Moment Resistance for Bolted Timber Connections. MATEC Web of Conferences, 303, 03003. doi:10.1051/matecconf/201930303003
13. Timber Structures. General Requirements. (2018) DBN V.2.6-161:2017 from 01th February 2018. Kyiv : Minrehion Ukrainy.
14. Steel Structures. Design Code. (2014) DBN V.2.6-198:2014. from 01th January 2015. Kyiv : Minrehionbud Ukrainy.
15. Porteous J., Kermani A. (2007) Structural timber design to Eurocode, Blackwell Publishing ltd.
16. Eurocode 5: Design of timber structures -Part 1-1: General - Common rules and rules for buildinds (EN 1995-1-1:2004, IDT) (2013) DSTU-N B EN 1995-1-1:2010 from 01th July 2013. Kyiv : Ministry of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

Шехоркіна, С., Савицький, М., & Ковтун-Горбачова, Т. (2020). КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ВУЗЛІВ СПОЛУЧЕННЯ КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВ’ЯНОЇ БАЛКИ ТА КОЛОНИ: Array. Комунальне господарство міст. Серія: «Економічні науки», 4(157), 12–17. вилучено із https://khges.kname.edu.ua/index.php/khges/article/view/5626