Rothoblaas - 木造建築コネクタ Strona 159
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ジョイントの硬さ XEPOX 接着剤で形成されたモーメント接合は、接続された要素の優れた剛性を保証します。 これを支援するために、 スパン、断面、 および 負荷が等しい接合されていないビームの解析計算から得られたたわみ値を、計算例1の実験データと比較します。 P/2 P/2 l=6m 利用可能な実験データからたわみ基準値を取得するには、 オペレーティング荷重を決定する必要があります。 これを達成するために、計 算例 1 でビームに対して計算された 54 .5 kNm の強度モーメントを考慮することが可能です。 これは、極限状態での最大許容応力に理 想的に対応します。 このデータから始めて、 ビームに現実的な負荷分散を割り当てると、参照規格に従い負荷増幅係数を使用して、稼働中 の最大応力モーメントを決定できます。 したがって、歩行不能な木製の平らな屋根の寸法を仮定すると、次の負荷が定義されます。 p = 1,5 kN/m2 ; q = 1,5 kN/m2 この仮説において、最も厳しい稼働を組み合わせた総負荷は、極限状態での負荷の約 70% です。 その結果、最大動作モーメントは 54 .3 x 0 .7 = 38 kNm となり、 これは、接合されていないビームの瞬間的なたわみ約13 mm を導きま すが、実験的に測定されたたわみは19 mmです。 したがって、稼働中の垂直変位の増加は l/1050 です。 XEPOX ジョイント付きビーム 連続ビーム 稼働中の最大モーメント Moment [kNm] モーメント - 変位グラフ 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Vertical displacement in the middle section [mm] 注記: (A) (1) (2) kc,90は、 ハンキンソンの公式 (EC 1995-1-1、 セクション6 .1 .5) の力と繊維の角度 に関する木材の圧縮強度を調整する係数です。 ただし、 この式では、木の隙間に充填 する樹脂が提供する木材繊維の安定化を考慮していません。設計者はこの係数を増 加させることが可能です。 断面はすべての材質の弾性線結合を考慮して計算されました。軸方向およびせん断 荷重の場合、 これらの力の組み合わせを確認する必要があることにご注意ください。 この計算では、樹脂ベアリングが境界部分と完全に接触できるため、木材は圧縮に 反応できるとみなされます。 ベアリングが作成されていない場合は、 ビットの形状パラ メータを式に適用し、 金属ビットのみを試薬として確認することをお勧めします: Md fyd ≥ B h2 6 (3) (4) XEPOX 接着剤は、 その引張強度とせん断強度が木材よりもはるかに大きく、 時間が 経過しても一定値を保つという特徴があります。 このため、接着剤で行われた同じチ ェックを考慮して、 接合面ねじり容量チェックは木材要素でのみ実施されます。 木材-接着剤-スチールの境界面のせん断応力 「T」 は、木材に伝達され、木目に対し て平行または垂直に傾斜している場合の最大値で計算されます。 これらの応力は、木 材せん断強度と圧延せん断強度についてそれぞれ比較されます。 ここで行われる計 算では、 該当する場合、 せん断応力に起因する輸送モーメント MT、Edの値も考慮に 入れます。 計算は、 値 kmod、 EN 1995 1-1に準拠したγM、 EN 1993 1-1 に準拠したγM0を考 慮して行われたことにご注意ください。 エポキシ接着剤と フックプレート | XEPOX | 159
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