Строительная экспертиза

Москва, ул. Верхняя Первомайская д. 43, 3 этаж, офис 206
Часы работы будни с 9:30 до 18:30

более
20 лет работы

Бесплатная
консультация

Допуски СРО,
аккредитации

Профессиональные
эксперты

Современные
приборы

Работаем
по всей России

Полное сопровождение
в суде

Нормативное значение основной ветровой нагрузки w следует определять как сумму средней wm и пульсационной wg составляющих:

Коэффициент надежности по ветровой нагрузке следует принимать равным 1,4.

Нормативное значение средней составляющей основной ветровой нагрузки wm следует принимать по формуле:

где w0 – нормативное значение ветрового давления;

k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты ze;

с – аэродинамический коэффициент.

Для I ветрового районе по табл. 11.1:

w0 = 0,23 кПа=23 кгс/м2.

При высоте ze=3,9 м для типа местности В коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по таб. 11.2, составит:

k(ze) = 0,5.

Аэродинамический коэффициент сx (см. рис. 1) определяется по таблице В.2 Приложения В СП 20.13330.2016:

Рис.1. Схема определения аэродинамических коэффициентов

Для участка D аэродинамический коэффициент принимается: СХ = 1,4.

Нормативное значение ветровой нагрузки вычислено в программном комплексе SCAD Office с учётом пульсационной составляющей.

Рис.2 Схема распределения усилий в элементах

Таблица 1

Максимальное усилие на сжатие в балке верхнего пояса – 0,05 т.

Максимальное усилие на растяжение в балке нижнего пояса – 0,01 т.

Расчёт выполнен в программном комплексе SCAD Office. При расчёте конструкций в качестве масс принят собственный вес. Результаты расчёта приведены в таблице 1.

Проверяем сечение на максимальное сжатое усилие:

N = 50 кг <= Ry*φ*A = 27*0,4*16 = 172,8 кг

Условие выполняется. Существующее сечение достаточно.

Выводы.

Несущая способность конструкций баннера из деревянных брусков 40х40 мм достаточна на восприятие ветровых нагрузок Московского региона. Коэффициент использования – 0,3.