(Действующий) СП 362.1325800.2017 Ограждающие конструкции из трехслойных панелей...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
где
k см. формулу (60);
α− коэффициент линейного расширения стали.

13.3 Однопролетные панели с гофрированными обшивками

13.3.1 Прогиб в середине однопролетной панели от действия равномерно распределенной нагрузки вычисляют по формуле
201 × 43 пикс.     Открыть в новом окне
(66)
где − жесткость поперечного сечения панели;
BF1 = EF1 IF1− жесткость верхней обшивки панели;
GS модуль сдвига материала сердцевины панели;
e– расстояние между центрами тяжести стальных обшивок.
П р и м е ч а н и е – Для панелей с верхней жесткой профилированной обшивкой и нижней гладкой или слабо профилированной IF2 = 0.
13.3.2 Прогиб панелей, возникающий от разности температур на внешней и внутренней обшивках панелей, вычисляют по формуле
(67)
где

13.4 Неразрезные многопролетные панели с профилированными обшивками

13.4.1 Максимальный прогиб двухпролетной неразрезной панели от равномерно распределенной нагрузки вычисляют по формуле
258 × 41 пикс.     Открыть в новом окне
(68)
13.4.2 Максимальный прогиб двухпролетной неразрезной панели от разности температур на обшивках панели вычисляют по формуле
209 × 42 пикс.     Открыть в новом окне
(69)
13.4.3 Максимальный прогиб трехпролетной неразрезной панели от воздействия равномерно распределенной нагрузки вычисляют по формуле
273 × 43 пикс.     Открыть в новом окне
(70)
13.4.4 Максимальный прогиб трехпролетной неразрезной панели от разности температур на обшивках панели вычисляют по формуле
211 × 45 пикс.     Открыть в новом окне
(71)

13.5 Деформации панелей при длительном воздействии нагрузок

13.5.1 Увеличение деформаций кровельных и потолочных панелей с плоской обшивкой под действием постоянных или длительных нагрузок за счет ползучести сердцевины панели может быть определено исходя из начального прогиба панели fp, который вызван упругими деформациями металлических обшивок fb и деформацией сердцевины панели fv и вычислен по формуле
(72)
13.5.2 При длительном воздействии нагрузок дополнительный прогиб от деформаций сердечника может быть вычислен по формуле
(73)
где=
216 × 41 пикс.     Открыть в новом окне
Коэффициент ползучести φτ определяют на основании экспериментальных исследований по длительному загружению панелей.

14 Требования к конструкциям узлов сопряжения панелей

14.1 При конструировании узлов сопряжения панелей следует учитывать деформации панелей для того, чтобы изгиб панели мог происходить свободно и не влиять на примыкающие панели. Важный элемент узлов этого типа – специальные доборные элементы из тонколистовой стали, с овальными отверстиями, с тем, чтобы они могли свободно деформироваться. В узлах примыкания следует применять также эластичные сжимаемые прокладки. Примеры узлов представлены на рисунке 10.
14.2 Ширина полки профилей прогонов, стеновых ригелей, балок, стоек или колонн должна быть достаточной для опоры стеновых, потолочных и кровельных панелей. На полках этих конструктивных элементов должна размещаться контактная площадь опоры с шириной контакта для стеновых панелей не менее 50 мм на крайней опоре и 60 мм для промежуточной, а для кровельных и потолочных панелей не менее 55 мм для крайней опоры и 70 мм для промежуточной.
14.3 При конструировании и расчете стен из трехслойных панелей необходимо учитывать проектируемые отверстия и вырезы. Эти отверстия для устройства дверей, окон, пропуска коммуникаций и т. п. в зависимости от их размера и положения существенно снижают несущую способность стеновых панелей. Отверстия в стенах следует разделить на две группы: сравнительно небольшие отверстия для пропуска коммуникаций и большие отверстия для стен и окон.
аб
907 × 428 пикс.     Открыть в новом окне
вг
833 × 405 пикс.     Открыть в новом окне
а– потолок – внешняя стена; б – внутренняя стена – потолок (эластичной лентой); в – внутренняя стена – потолок; г – внутренняя стена – внешняя стена (вариант)
Рисунок 10 Примеры узлов, с учетом деформации панелей
14.4 При использовании трехслойных панелей в ограждающих конструкциях холодильников возможны поперечные деформации конструкций во избежание дополнительных нагрузок на элементы крепления панелей следует применять конструктивные решения, не препятствующие температурным деформациям, аналогично креплению, приведенному на рисунке 11.
465 × 487 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 11 Крепление панели к каркасу в холодильниках
14.5 При креплении кровельных панелей самонарезающие винты следует устанавливать по оси нижней полки гофрированного листа. В этом случае несущая способность винта на растяжение используется полностью. При смещении винта с оси полки гофра (рисунок 12) несущая способность винта на растяжение должна быть снижена на 10 %. При установке в полке гофра двух винтов несущая способность каждого винта должна быть снижена на 30 %.
622 × 140 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 12 Крепление кровельных панелей самонарезающими винтами
14.6 Небольшие отверстия в панелях (максимальный размер отверстия до 0,3b ширины панели) не требуют дополнительных конструктивных мероприятий. Тем не менее в общем случае панель следует вычислять с учетом ослаблений отверстиями по формуле
239 × 39 пикс.     Открыть в новом окне
(74)