РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Галузь

1.1.1 Галузь застосування EN 1995

  1. Р EN 1995-1-1 застосовується для проектування будівель і споруд із деревини (цільної деревини, обробленої, плоскої форми або у виді стійок, дощатоклеєні вироби, на основі деревини, напр., фанеровані пиломатеріали), деревинних плит, з’єднаних між собою за допомогою клеєм або механічними з’єднувальними елементами. Він відповідає основним положенням і вимогам щодо безпеки і експлуатаційної придатності споруд, основам проектування і перевірки наданим у EN 1990 – Основи проектування споруд.

  2. Р EN 1995 розглядаються вимоги тільки стосовно міцності, придатності до експлуатації, довговічності і пожежної безпеки дерев'яних конструкцій. Інші вимоги, наприклад щодо тепло або звукоізоляції, не розглядаються.

  3. EN 1995 призначений для застосування у поєднанні з:

EN 1990:2002 Єврокод: Основи проектування споруд

EN 1991 Дії на споруди

EN’s, для будівельних виробів що відносяться до дерев'яних конструкцій

EN 1998 Проектування сейсмостійких споруд

  1. EN 1995 складається із декількох частин:

EN 1995-1 Основні положення

EN 1995-2 Мости

  1. EN 1995-1 Основні положення включають:

EN 1995-1-1 Загальні положення – норми і правила для будівель

EN 1995-1-2 Основні правила – Пожежна безпека

  1. EN 1995-2 посилається на загальні норми EN 1995-1-1. Положення EN 1995-2 доповнюють положення EN 1995-1.




1.1.2 Галузь застосування EN 1995-1-1

(1) У EN 1995-1-1 наведено загальні норми для проектування дерев'яних конструкцій та конкретні правила для будівель.

(2) У EN 1995-1-1 розглядаються наступні питання:

Розділ 1: Загальні положення

Розділ 2: Основи проектування

Розділ 3: Властивості матеріалів

Розділ 4: Довговічність

Розділ 5: Основи розрахунку конструкцій

Розділ 6: Граничні стани за міцністю і стійкістю

Розділ 7: Граничні стани за придатністю до експлуатації

Розділ 8: З'єднання на металевих елементах


Розділ 9: Елементи і конструкції

Розділ 10: Конструювання та контроль



(3)Р EN 1995-1-1 не розповсюджується на проектування конструкцій, що зазнають довготривалу дію температури вище 60оС.

1.2 Нормативні посилання

(1) Цей Європейський стандарт об’єднує діючі джерела, термін дії яких сплив, так і діючі, і положення з інших видань. Ці нормативні джерела розміщені у відповідних місцях тексту а видання перераховані нижче. Для джерел, термін дії яких скінчився, наступні доповнення до них, або переглянуті будь-які із таких видань, використовуються цим Європейським стандартом тільки тоді, коли включені в нього шляхом доповнення або нової редакції. З діючих джерел застосовується остання редакція видання на яке є посилання (включно з доповненнями).

Стандарти ISO:

ISO 2081:1986 Металеві покриття. Гальванізовані цинкові покриття чавуну та сталі

ISO 2631-2:1989 Оцінка впливу на людину вібрацій всього тіла. Частина 2: Постійні і викликані імпульсом вібрації в будівлях (від 1 до 80 Гц)

Європейські стандарти:


EN 300:1997 Oriented Strand Board (OSB) – Визначення класифікація і технічні умови

EN 301:1992 Клеючі речовини, фенольні та амінопластичні для несучих дерев’яних конструкцій ; класифікація і технічні вимоги до характеристик

EN 312-4:1996 Деревно-стружкові плити - Технічні умови. Частина 4: Вимоги до плит несучих конструкцій у сухих умовах

EN 312-5:1997 Деревно-стружкові плити - Технічні умови. Частина 5: Вимоги до плит несучих конструкцій у вологих умовах

EN 312-6:1996 Деревно-стружкові плити - Технічні умови. Частина 6: Вимоги до плит несучих конструкцій важкого режиму роботи у сухих умовах

EN 312-7:1997 Деревно-стружкові плити - Технічні умови. Частина 7: Вимоги до плит несучих конструкцій важкого режиму роботи у вологих умовах

EN 335-1:1992 Довговічність дерев'яних виробів та виробів на основі деревини – Визначення класів за небезпекою біологічного ураження. Частина 1: Загальні положення

EN 335-2:1992 Довговічність дерев’яних виробів та виробів на основі деревини – Визначення класів за небезпекою біологічного ураження. Частина 2: Застосування для цільної деревини

EN 335-3:1995 Довговічність дерев'яних виробів та виробів на основі деревини – Визначення класів за небезпекою біологічного ураження. Частина 3: Застосування для плит на основі деревини

EN 350-2:1994 Довговічність дерев’яних виробів та виробів на основі деревини – Природна довговічність цільної деревини. Частина 2: Довідник з природної довговічності і придатності до обробки порід деревини, що застосовуються у Європі

EN 351-1:1995 Довговічність дерев’яних виробів та виробів на основі деревини – Цільна деревина оброблена антисептиками. Частина 1: Класифікація проникаючої здатності антисептиків та довговічності

EN 383:1993 Дерев’яні конструкції. – Методи випробувань. Визначення величин міцності на висмикування і основи для з’єднань нагельного типу.

EN 385:2001 Дерев’яні конструкції із з’єднаннями “в замок”. Вимоги до технічних характеристик і мінімальні вимоги до виготовлення.

EN 387:2001 Клеєна багатошарова деревина – Технологічні вимоги до крупноштирьових з’єднань. Вимоги до технічних характеристик і мінімальні вимоги до виготовлення.

EN 409:1993 Дерев’я ні конструкції. – Методи випробувань. Визначення точки текучості для з’єднувальних елементів нагельного типу - Цвяхи

EN 460:1994 Довговічність дерев’яних конструкцій і виробів на основі деревини – Природна довговічність цільної деревини – Довідник по вимогам стосовно довговічності деревини, залежно від класів за небезпекою ураження

EN 594:1995 Дерев’яні конструкції – Методи випробувань. Міцність і жорсткість стінових панелей з дерев’яними рамами при складуванні

EN 622-2:1997 Деревно волокнисті плити (ДВП)– Технічні умови. Частина 2: Вимоги до твердих ДВП

EN 622-3:1997 Деревно волокнисті плити (ДВП)– Технічні умови. Частина 3: Вимоги до ДВП середньої твердості

EN 622-4:1997 Деревно волокнисті плити (ДВП)– Технічні умови. Частина 4: Вимоги до м’яких ДВП

EN 622-5:1997 Деревно волокнисті плити (ДВП)– Технічні умови. Частина 5: Вимоги до ДВП сухого виготовлення (MDF)

EN 636-1:1996 Фанера – Технічні умови. Частина 1: Вимоги до фанери призначеної для сухих умов експлуатації

EN 636-2:1996 Фанера – Технічні умови. Частина 2: Вимоги до фанери призначеної для вологих умов експлуатації

EN 636-3:1996 Фанера – Технічні умови. Частина 3: Вимоги до фанери призначеної для зовнішніх[ умов експлуатації

EN 912:1999 Кріпильні деталі для деревини – Технічні умови на з’єднання для деревини

EN 1075: 1999 Дерев’яні конструкції – Методи випробувань. Випробування з’єднань виготовлених із застосуванням перфорованих металевих пластин

EN 1380:1999 Дерев’яні конструкції – Методи випробувань – Несучі з’єднання на цвяхах

EN 1381:1999 Дерев’яні конструкції – Методи випробувань – Несучі з’єднання на скобах

EN 1382:1999 Дерев’яні конструкції – Методи випробувань – Несуча здатність елементів з єднання деревини на зворотне витягування

EN 1383:1999 Дерев’яні конструкції – Методи випробувань – Висмикування елементів з’єднання деревини шляхом випробування

EN 1990:2002 Єврокод – Основи проектування споруд

EN 1991-1-1:2002 Єврокод 1: Дії на споруди – Частина 1-2: Загальні дії – Питома вага, власна вага і прикладені навантаження

EN 1991-1-3 Єврокод 1: Дії на споруди – Частина 1-3: Загальні дії – Снігове навантаження

EN 1991-1-4 Єврокод 1: Дії на споруди – Частина 1-4: Загальні дії – Вітрове навантаження

EN 1991-1-5 Єврокод 1: Дії на споруди – Частина 1-5: Загальні дії – Температурні дії

EN 1991-1-6 Єврокод 1: Дії на споруди – Частина 1-6: Загальні дії – Дії при зведенні

EN 1991-1-7 Єврокод 1: Дії на споруди – Частина 1-7: Загальні дії – Аварійні дії від удару та вибуху

EN 10147:2000 Гарячолужені оцинковані прокатні листові і стрічкові сталі: Технічні умови поставки

EN 13271:2001 З’єднувальні елементи для деревини – Нормативна несуча здатність і модуль ковзання для з’єднувальних вузлів

EN 13986 Деревні плити для конструкцій – Властивості, оцінка відповідності та маркування

EN 14080 Дерев’яні конструкції – Клеєна деревина – Технічні вимоги

EN 14081-1 Дерев’яні конструкції – Сортування деревини прямокутного перерізу за міцністю – Частина 1: Загальні вимоги

EN 14250 Дерев’яні конструкції – Технологічні вимоги для ферм заводського виготовлення із застосуванням з’єднань з перфорованими металевими пластинами.

EN 14279 Фанеровані пиломатеріали (LVL)– Технологічні умови, визначення, класифікація і вимоги

EN 14358 Дерев’яні конструкції – З’єднувальні елементи і вироби на основі деревини – Обчислення нормативної 5-ти процентільної величини і критеріїв прийомки для зразка

EN 14374 Дерев’яні конструкції – Фанеровані пиломатеріали для конструкцій –Технічні вимоги

EN 14544 Сортування деревини круглого перерізу за міцністю - Технічні вимоги

EN 14545 Дерев’яні конструкції – З’єднувальні елементи –Технічні вимоги

EN 14592 Дерев’яні конструкції – Елементи кріплення –Технічні вимоги

EN 26891:1991 Дерев’яні конструкції. З’єднання із застосуванням механічних елементів кріплення. Основні положення для визначення характеристик міцності і деформативності

EN 28970:1991 Дерев’яні конструкції. Випробування з’єднань із застосуванням механічних елементів кріплення; технічні вимоги до щільності деревини (ISO 8970:1989)

Примітка: Враховуючи, що EN 14250, EN 14081-1, EN 14080, EN 13986, EN 14374, EN 14358, EN 14544, EN 14545 і EN 14593 не застосовуються у якості Європейських стандартів, більше інформації може бути надано у національному додатку

1.3 Припущення

(1)Р Застосовуються основні припущення EN 1990:2002.

(2) Додаткові вимоги стосовно конструювання і контролю наводяться у розділі 10.

1.4 Відмінності між основними поло-женнями і правилами застосування

(1)Р Застосовуються правила статті 1.4 EN 1990:2002.

1.5 Терміни та визначення

  1. Загальні положення

(1)Р Застосовуються Терміни та визначення статті 1.5 EN 1990:2002.

  1. Додаткові терміни та визначення, використані у цьому стандарті

1.5.2.1

Нормативна величина

Див. EN 1990:2002 підпункт 1.5.4.1

1.5.2.2

Нагельне з’єднання

З'єднання, виконане із застосуванням циліндричних стрижнів круглого перерізу, як правило стальних, з головками або без, щільно підігнані у попередньо висвердлені отвори і, які служать для передачі навантажень, що діють перпендикулярно осі нагеля

1.5.2.3 Рівноважна вологість

Вміст вологи, при якому деревина і не вбирає і не віддає вологу у навколишнє середовище

1.5.2.4

Границя гігроскопічності деревини

Вміст вологи, при якому пори деревина повністю насичені вологою



1.5.2.5

LVL

Фанеровані пиломатеріали, визначається згідно з EN 14279 і EN 14374

1.5.2.6

Багатошаровий дерев’яний настил

Панель виготовлена із прилягаючих паралельних і твердих шарів з’єднаних цвяхами, шурупами, попереднім напруженням або склеєних

1.5.2.7

Вміст вологи (Вологість)

Маса води у деревині, виражена пропорційно від маси абсолютно сухої деревини

1.5.2.8

Поперечний розтяг

Ефект, спричинений горизонтальними діями у площині стіни

1.5.2.9

Жорсткісна характеристика

Характеристика, що використовується у розрахунках деформацій конструкцій; такі як модуль пружності, модуль зсуву, модуль ковзання

1.5.2.10

Модуль ковзання

Характеристика, що використовується у розрахунках деформацій між двома елементами конструкції



1.6 Терміни та визначення у EN 1995-1-1

У EN 1995-1-1 застосовуються наступні позначення



Латинські великі букви

А Площа поперечного перерізу

Aef Робоча площа загальної поверхні контакту між перфорованою металевою з’єднувальною ною пластиною і деревом

Af Площа поперечного перерізу полиці

Аnet,t Площа нетто поперечного перерізу перпендикулярного до волокна

Аnet,v Площа зсуву нетто паралельно до волокна

C Жорсткість пружини

Е0,05 П’ятивідсоткова величина модуля пружності

Еd Розрахункова величина модуля пружності

Еmean Середня величина модуля пружності

Еmean,fin Кінцева середня величина модуля пружності

F Сила

FA,Ed Розрахункова сила, яка діє на перфоровану металеву з’єднувальну пластину у центрі ваги робочої площі

FA,min,d Мінімальна розрахункова сила, яка діє на перфоровану металеву з’єднувальну пластину у центрі ваги робочої площі

Fax,Ed Розрахункова осьова сила на з’єднувальний елемент

Fax,Rd Розрахункова величина осьової несучої здатності з’єднувального елемента на вис-микування

Fax,Rk Характеристична величина осьової несучої здатності з’єднувального елемента на вис-микування

Fc Стискаюча сила

Fd Розрахункова сила

Fd,ser Розрахункова сила при граничному стані за придатністю до експлуатації

Ff,Rd Розрахункова несуча здатність з’єднувального елемента в стіновій діафрагмі

Fi,c,Ed Розрахункова стискаюча реактивна сила на краю стіни, що працює на зсув

Fi,t,Ed Розрахункова розтягуюча реактивна сила на краю стіни, що працює на зсув

Fi,vert,Ed Вертикальне навантаження на стіну

Fi,v,Rd Розрахунковий опір панелі і поперечному розтягу (в 9.2.4.2) або стіни і (в 9.2.4.3)

Fla Поперечне навантаження

FM,Ed Розрахункове зусилля від розрахункового моменту

Ft Розтягуюча сила

Fv,O,Rk Нормативна несуча здатність з’єднання вдовж волокна

Fv,Ed Розрахункова поперечна сила на площині зсуву з’єднувального елемента; горизонтальна розрахункова дія на стінову діафрагму

Fv,Rd Розрахункова несуча здатність з’єднувального елемента на площині зсуву; розрахункова несуча здатність на поперечний розтяг

Fv,Rk Нормативна несуча здатність з’єднувального елемента на площині зсуву

Fv,w,Ed Розрахункова поперечна сила, яка діє на стінку

Fx,Ed Розрахункова величина сили в напрямку х

Fy,Ed Розрахункова величина сили в напрямку у


Fx,Rd Розрахункова величина несучої здатності пластини в напрямку х

Fy,Rd Розрахункова величина несучої здатності пластини в напрямку у

Fx,Rk Нормативна несуча здатність пластини в напрямку х

Fy,Rk Нормативна несуча здатність пластини в напрямку у

G0,05 П’ятивідсоткова величина модуля зсуву

Gd Розрахункова величина модуля зсуву

Gmean Середня величина модуля зсуву

H Габаритний розмір ферми

If Момент інерції площі полиці

Itor Момент інерції при крученні

Iz Момент площі навколо ослабленої осі

Kser Модуль ковзання

Kser,fin Кінцевий модуль ковзання

Ku Миттєвий модуль ковзання для граничного стану за міцністю і стійкістю

Lnet,t Ширина нетто поперечного перерізу перпендикулярного до волокна

Lnet,v Довжина нетто площі зламу при зсуві

MA,Ed Розрахунковий момент, який діє на перфоровану з’єднувальну металеву пластину

Map,d Розрахунковий момент у зоні гребеня

Md Розрахунковий момент

My,Rk Нормативний момент текучості з’єднувального елемента

N Осьова сила

R90,d Розрахунковий опір сколюванню

R90,k Нормативний опір сколюванню

Rax,d Розрахункова несуча здатність з’єднання при осьовому навантаженні

Rax,k Нормативна несуча здатність з’єднання при осьовому навантаженні

Rax,α,k Нормативна несуча здатність під кутом до волокна

Rd Розрахункова величина несучої здатності


Ref,k Фактична нормативна несуча здатність з’єднання

Riv,d Розрахункова несуча здатність стіни на поперечний розтяг

Rk Нормативна величина несучої здатності

Rsp,k Нормативний опір сколюванню

Rto,k Нормативна несуча здатність зубчатого пластинчатого з’єднувального елемента

Rv,d Розрахунковий опір стінової діафрагми поперечному розтягу

V Зусилля зрізу; Об’єм

Vu, Vl Зусилля зрізу у верхній і нижній частинах балки з отвором

Wy Момент опору перерізу відносно осі у

Xd Розрахункова величина певної характеристики міцності

Xk Нормативна величина певної характеристики міцності


Латинські малі букви

a Відстань

a1 Крок, паралельно волокну, з’єднувальних елементів у одному ряді

a2 Крок, перпендикулярно волокну, між рядами з’єднувальних елементів

a3,c Відстань між з’єднувальним елементом і ненавантаженим кінцем

a3,t Відстань між з’єднувальним елементом і навантаженим кінцем

a4,c Відстань між з’єднувальним елементом і ненавантаженою гранню

a4,t Відстань між з’єднувальним елементом і навантаженою гранню

abow Максимальна кривизна елемента ферми

abow,perm Максимально допустима кривизна елемента ферми

adev Максимальне відхилення ферми

adev,perm Максимально допустиме відхилення ферми

b Ширина

bi Ширина панелі і (9.2.4.2) або стіни і (9.2.4.3)

bnet Відстань нетто між стійками

bw Ширина стінки

d Діаметр

d1 Діаметр центрального отвору з’єднання

dc Діаметр з'єднання

def Фактичний діаметр

fh,i,k Нормативний опір зони заанкеровування дерев’яного елемента і

fa,0,0 Нормативна несуча здатність заанкеровування на одиницю довжини при α = 0° і β = 0°

fa,90,90 Нормативна несуча здатність заанкеровування на одиницю довжини при α = 90° і β = 90°

fa,α,β,k Нормативний опір заанкеровування

fax,k Нормативна характеристика цвяхів при висмикуванні

fc,0,d Розрахунковий опір при стиску вдовж волокон

fc,w,d Розрахункова міцність стінки при стиску

ff,c,d Розрахункова міцність полки при стиску

fc,90,k Нормативний опір при розтязі перпендикулярно волокну

ff,t,d Розрахункова міцність полки при розтязі

fh,k Нормативний опір заанкеровування

fhead,k Нормативна характеристика проникнення для цвяхів

f1 Власна частота

fm,k Нормативний опір при згині

fm,y,d Розрахунковий опір згинанню відносно головної осі у

fm,z,d Розрахунковий опір згинанню відносно головної осі z

fm,α,d Розрахунковий опір згинанню під кутом α до волокна

ft,0,d Розрахунковий опір розтягу вдовж волокна

ft,0,k Нормативний опір розтягу вдовж волокна

ft,90,d Розрахунковий опір розтягу перпендикулярно волокну

ft,w,d Розрахунковий опір стінки розтягу

fu,k Нормативний опір болтів розтягу

fv,0,d Розрахунковий опір панелі зрізу

fv,ax,α,k Нормативний опір висмикуванню під кутом до волокна

fv,ax,90,k Нормативний опір висмикуванню перпендикулярно волокну

fv,d Розрахунковий опір зрізу

h Висота перерізу; Висота стіни

hap Висота зони гребеня

hd Глибина отвору

he Глибина заанкеровування

he Висота завантаженої грані

hef Робоча висота


hf,c Висота стиснутої зони полки

hf,t Висота розтягнутої зони полки

hrl Відстань від нижньої грані отвору до низу елемента

hru Відстань від верхньої грані отвору до верха елемента

hw Висота стінки

i Нахил зарубки

kc,y або kc,z Коефіцієнт хиткості

kcrit Коефіцієнт втрати стійкості із площини

kd Коефіцієнт розмірів для панелі

kdef Коефіцієнт деформативності

kdis Коефіцієнт, що враховує розподіл напружень в зоні гребеня

kf,1, kf,2, kf,3 Перехідні коефіцієнти для опору в’язей

kh Коефіцієнт висоти перерізу

ki,q Коефіцієнт рівномірно розподіленого навантаження

km Коефіцієнт перерозподілу згинаючих напружень у поперечному перерізі

kmod Перехідний коефіцієнт для тривалості навантаження і вологості

kn Коефіцієнт зсуву матеріалу

kr Понижуючий коефіцієнт

kR,red Понижуючий коефіцієнт для несучої здатності

ks Коефіцієнт врахування кроку з’єднувальних елементів; Перехідний коефіцієнт для жорсткості пружин

ks,red Перехідний коефіцієнт для кроку

kshape Коефіцієнт впливу форми поперечного перерізу

ksys Коефіцієнт міцності системи

kv Перехідний коефіцієнт для балок на врубах

kvol Коефіцієнт об’єму

ky або kz Коефіцієнт хиткості

la,min Мінімальна довжина заанкеровування для вклеєних стрижнів

l Прольот; довжина контакту

lA Опорна відстань отвору

lef Робоча довжина; Фактична довжина розподілу

lV Відстань від отвору до кінця елемента

lZ Крок отворів

m Маса на одиницю площі

n40 Кількість частот коливань нижче 40Гц

nef Фактична кількість з’єднувальних елементів

pd Розподілене навантаження

qi Еквівалентне рівномірно розподілене навантаження

r Радіус кривизни

s Крок

s0 Основний крок з’єднувальних елементів

rin Внутрішній радіус

t Товщина

tpen Глибина проникнення

ucreep Деформація повзучості

ufin Повна деформація

ufin,G Повна деформація від постійної діїG

ufin,Q,1 Повна деформація від основної змінної дії Q1

ufin,Q,i Повна деформація від супутніх змінних дій Qі

uinst Миттєва деформація

uinst,G Миттєва деформація від постійної діїG


uinst,Q,1 Миттєва деформація від основної змінної дії Q1

uinst,Q,i Миттєва деформація від супутніх змінних дій Qі

wc Попередній прогин

wcreep Прогин від повзучості

wfin Повний прогин

winst Миттєвий прогин

wnet,fin Чистий кінцевий прогин

v Швидкість відгуку одиничного імпульсу


Грецькі малі букви


α Кут між напрямком осі Х і силою для перфорованих металевих пластин; Кут між силою і напрямом волокна; Кут між напрямом навантаження і навантаженою гранню (або кінцем)

β Кут між напрямом волокна і силою для перфорованих металевих пластин

βс Коефіцієнт прямолінійності

γ Кут між напрямком осі Х і лінією з’єднання деревини для перфорованих металевих пластин

γM Коефіцієнт надійності для властивостей матеріалу, також обчислюється для невизначеностей моделі і коливань розмірів

λy Гнучкість при поздовжньому згині відносно осі у

λz Гнучкість при поздовжньому згині відносно осі z

λrel,y Відносна гнучкість при поздовжньому згині відносно осі у

λrel,z Відносна гнучкість при поздовжньому згині відносно осі z

ρkНормативна густина

ρm Середня густина

σc,0,d Розрахункове напруження стиску вдовж волокон

σc,α,d Розрахункове напруження стиску під кутом α до волокна

σf,c,d Середнє розрахункове напруження стиску для полиці

σf,c,max,d Розрахункове напруження стиску крайнього волокна полиці

σf,t,d Середнє розрахункове напруження розтягу для полиці

σf,t,max,d Розрахункове напруження розтягу крайнього волокна полиці

σm,crit Критичне напруження згину

σm,y,d Розрахункове напруження згину відносно головної осі у

σm,z,d Розрахункове напруження згину відносно головної осі z

σm,α,d Розрахункове напруження згину під кутом α до волокна

σN Осьове напруження

σt,0,d Розрахункове напруження розтягу вдовж волокна

σt,90,d Розрахункове напруження розтягу перпендикулярно до волокна

σw,c,d Розрахункове напруження стиску стінки

σw,t,d Розрахункове напруження розтягу стінки

τd Розрахункове напруження зрізу

τF,d Розрахункове напруження заанкеровування від осьового зусилля

τM,d Розрахункове напруження заанкеровування від моменту

τtor,d Розрахункове напруження зрізу від закручування

ψ0 Коефіцієнт комбінації для змінної дії

ψ2 Коефіцієнт умовно постійної величини змінної дії

ζ Модальний коефіцієнт затухання






Розділ 2 Основи проектування

  1. Вимоги

    1. Основні вимоги

(1)Р Проектування дерев'яних конструкцій повинно здійснюватись у відповідності з EN 1990:2002.

(2)Р Додаткові положення, наведені у цьому розділі також повинні застосовуватись

(3) Вважається, що основині положення розділу 2 EN 1990:2002 повинні задовольнятись для проектування дерев'яних конструкцій за граничними станами у поєднанні з методом коефіцієнтів безпеки, який використовується EN 1990:2002 і EN 1991 для дій і їх сполучень, і EN 1995 для опорів і норм експлуатаційної придатності та довговічності.

  1. Управління надійністю

(1) У разі застосування різних рівнів надійності, ці рівні належить забезпечувати переважно через відповідний вибір належного рівня якості проектного менеджменту і виконання, відповідно до додатка С EN 1990:2002.

  1. Проектний термін експлуатації і довговічності

(1) Застосовується стаття 2.3 EN 1990:2002.

  1. Основи проектування за граничними станами

    1. Загальні положення

(1)Р Розрахункові моделі для різних граничних станів, у відповідних випадках, враховують наступне:

- різні характеристики матеріалів (напр., міцність і жорсткість);

- різний характер роботи матеріалів, залежно від плину часу (тривалість навантаження, повзучість);

- різні кліматичні умови (температуру, зміну вологості);

- різні розрахункові випадки (стадії будівництва, зміну умов обпирання).

  1. Граничні стани за міцністю і стійкістю

(1)Р Розрахунок конструкцій повинен виконуватись із застосуванням наступних величин жорсткосних характеристик:

- при лінійно-пружному розрахунку конструкції, у яких розподіл внутрішніх зусиль не залежить від розподілу жорсткостей в межах конструкції (напр., всі елементи мають одинакові характеристики, що залежать від тривалості навантаження) повинні застосовуватись середні величини;

- при лінійно-пружному розрахунку конструкції, у яких розподіл внутрішніх зусиль залежить від розподілу жорсткостей в межах конструкції (напр., композитні елементи, що включають матеріали з різними характеристиками, що залежать від тривалості навантаження) повинні застосовуватись повні середні величини приведені до навантаження, яке викликає найбільші напруження відносно опору;

- для лінійно-пружного розрахунку деформованої конструкції повинні застосовуватись розрахункові величини, що не залежать від тривалості дії навантаження

ПРИМІТКА 1: Стосовної повних середніх величини приведених до тривалості навантаження, див. 2.3.2.2(2)

ПРИМІТКА 2: Стосовної розрахункових величин жорсткосних характеристик, див. 2.4.1(2)Р.

(2) Модуль ковзання для з'єднання при граничному стані за міцністю і стійкістю Ku повинен прийматись як:

Section 1 General


  1. Scope

    1. Scope of EN 1995


(1) P EN 1995 applies to the design of buildings and civil engineering works in timber (solid timber, sawn, planed or in pole form, glued laminated timber or wood-based structural products, e.g. LVL) or wood-based panels jointed together with adhesives or mechanical fasteners. It complies with the principles and requirements for the safety and serviceability of structures and the basis of design and verification given in

EN 1990:2002.





(2)P EN 1995 is only concerned with requirements for mechanical resistance, serviceability, durability and fire resistance of timber structures. Other requirements, e.g concerning thermal or sound insulation, are not considered.


(3) EN 1995 is intended to be used in conjunction with:

EN 1990:2002 Eurocode - Basis of design


EN 1991 "Actions on structures"

EN's for construction products relevant to timber structures


EN 1998 "Design of structures for earthquake resistance", when timber structures are built in seismic regions

(4) EN 1995 is subdivided into various parts:

EN 1995-1 General

EN 1995-2 Bridges


(5) EN 1995-1 "General" comprises:

EN 1995-1-1 General - Common rules and rules for buildings

EN 1995-1-2 General rules - Structural Fire Design


(6) EN 1995-2 refers to the common rules in EN 1995-1-1. The clauses in EN 1995-2 supplement the clauses in EN 1995-1.




1.1.2 Scope of EN 1995-1-1


(1) EN 1995-1-1 gives general design rules for timber structures together with specific design rules for buildings.

(2) The following subjects are dealt with in EN 1995-1-1:


Section 1:

General

Section 2:

Basis of design

Section 3:

Material properties

Section 4:

Durability

Section 5:

Basis of structural analysis

Section 6:

Ultimate limit states

Section 7:

Serviceability limit states

Section 8:

Connections with metal fasteners

Section 9:

Components and assemblies

Section 10:

Structural detailing and control.



(3)P EN 1995-1-1 does not cover the design of structures subject to prolonged exposure to temperatures over 60°C.


1.2 Normative references

(1) This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).





ISO standards:

ISO 2081:1986 Metallic coatings. Electroplated coatings of zinc on iron or steel



ISO 2631-2:1989 Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part 2:

Continuous and shock-induced vibrations in buildings (1 to 80 Hz)





Еuropean Standards:



EN 300:1997 Oriented Strand Board (OSB) - Definition, classification and

specifications

EN 301:1992 Adhesives, phenolic and aminoplastic for load-bearing timber structures;

classification and performance requirements




EN 312-4:1996 Particleboards - Specifications. Part 4: Requirements for load-bearing boards for use in dry conditions


EN 312-5:1997 Particleboards - Specifications. Part 5: Requirements for load-bearing boards for use in humid conditions



EN 312-6:1996 Particleboards - Specifications. Part 6: Requirements for heavy duty load-bearing boards for use in dry conditions



EN 312-7:1997 Particleboards - Specifications. Part 7: Requirements for heavy duty load-bearing boards for use in humid conditions


EN 335-1:1992 Durability of wood and wood-based products - definition of hazard classes of biological attack. Part 1: General




EN 335-2:1992 Durability of wood and wood-based products - definition of hazard classes of biological attack. Part 2: Application to solid wood




EN 335-3:1995 Durability of wood and wood-based products - Definition of hazard

classes of biological attack. Part 3: Application to wood-based panels



EN 350-2:1994 Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood. Part 2: Guide to natural durability and treatability of selected wood species of importance in Europe





EN 351-1:1995 Durability of wood and wood-based products - Preservative treated solid wood. Part 1: Classification of preservative penetration and retention




EN 383:1993 Timber structures - Test methods. Determination of embedding strength

and foundation values for dowel type fasteners



EN 385:2001 Finger jointed structural timber. Performance requirements and minimum

production requirements



EN 387:2001 Glued laminated timber - Production requirements for large finger joints.

Performance requirements and minimum production requirements




EN 409:1993 Timber structures - Test methods. Determination of the yield moment of

dowel type fasteners – Nails



EN 460:1994 Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid

wood - Guide of the durability requirements for wood to be used in hazard classes





EN 594:1995 Timber structures - Test methods - Racking strength and stiffness of

timber frame wall panels





EN 622-2:1997 Fibreboards - Specifications. Part 2: Requirements for hardboards



EN 622-3:1997 Fibreboards - Specifications. Part 3: Requirements for medium boards



EN 622-4:1997 Fibreboards - Specifications. Part 4: Requirements for softboards



EN 622-5:1997 Fibreboards - Specifications. Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)


EN 636-1:1996 Plywood - Specifications. Part 1: Requirements for plywood for use in dry conditions


EN 636-2:1996 Plywood - Specifications. Part 2: Requirements for plywood for use in humid conditions



EN 636-3:1996 Plywood - Specifications. Part 3: Requirements for plywood for use in exterior conditions


EN 912:1999 Timber fasteners - Specifications for connectors for timber



EN 1075:1999 Timber structures - Test methods. Testing of joints made with punched

metal plate fasteners



EN 1380:1999 Timber structures - Test methods - Load bearing nailed joints


EN 1381:1999 Timber structures - Test methods - Load bearing stapled joints


EN 1382:1999 Timber structures - Test methods - Withdrawal capacity of timber fasteners




EN 1383:1999 Timber structures - Test methods - Pull through testing of timber

Fasteners



EN 1990:2002 Eurocode - Basis of structural design


EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions-Densities, self-weight and imposed loads


EN 1991-1-3 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow

Loads

EN 1991-1-4 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind

Loads

EN 1991-1-5 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1 -5: General actions - Thermal

Actions


EN 1991-1-6 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions

during execution

EN 1991-1-7 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions -

Accidental actions due to impact and explosions


EN 10147:2000 Specification for continuously hot-dip zinc coated structural steel sheet and strip - Technical delivery conditions


EN 13271:2001 Timber fasteners - Characteristic load-carrying capacities and slip moduli for connector joints



EN 13986 Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation

of conformity and marking


EN 14080 Timber structures - Glued laminated timber – Requirements


EN 14081-1 Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular

cross-section - Part 1, General requirements



EN 14250 Timber structures. Production requirements for fabricated trusses using

punched metal plate fasteners






EN 14279 Laminated veneer lumber (LVL) - Specifications, definitions,

classification and requirements


EN 14358 Timber structures - Fasteners and wood-based products - Calculation of

characteristic 5-percentile value and acceptance criteria for a sample




EN 14374 Timber structures - Structural laminated veneer lumber – Requirements



EN 14544 Strength graded structural timber with round cross-section – Requirements


EN 14545 Timber structures - Connectors - Requirements


EN 14592 Timber structures - Fasteners - Requirements



EN 26891:1991 Timber structures. Joints made with mechanical fasteners. General principles for the determination of strength and deformation characteristics




EN 28970:1991 Timber structures. Testing of joints made with mechanical fasteners; requirements for wood density (ISO 8970:1989)


NOTE: As long as EN 14250, EN 14081-1, EN 14080, EN 13986, EN 14374, EN 14358, EN 14544, EN 14545 and EN 14592 are not available as European standards, more information may be given in the National annex.




1.3 Assumptions

(1)P The general assumptions of EN 1990:2002 apply.

(2) Additional requirements for structural detailing and control are given in section 10.


1.4 Distinction between Principles and Application Rules

(1)P The rules in EN 1990:2002 clause 1.4 apply.



1.5 Terms and definitions

1.5.1 General

(1)P The terms and definitions of EN 1990:2002 clause 1.5 apply


1.5.2 Additional terms and definitions used in this present standard

1.5.2.1

Characteristic value

Refer to EN 1990:2002 subclause 1.5.4.1.

1.5.2.2

Dowelled connection

Connection made with a circular cylindrical rod usually of steel, with or without a head, fitting tightly in prebored holes and used for transferring loads perpendicular to the dowel axis.


1.5.2.3Equilibrium moisture content

The moisture content at which wood neither gains nor loses moisture to the surrounding air


1.5.2.4

Fibre saturation point

Moisture content at which the wood cells are completely saturated.


1.5.2.5

LVL

Laminated veneer lumber, defined according to EN 14279 and EN 14374


1.5.2.6

Laminated timber deck

A plate made of abutting parallel and solid laminations connected together by nails or screws or prestressing or gluing.


1.5.2.7

Moisture content

The mass of water in wood expressed as a proportion of its oven-dry mass.

1.5.2.8

Racking

Effect caused by horizontal actions in the plane of a wall.

1.5.2.9

Stiffness property

A property used in the calculation of the deformation of the structure, such as modulus of elasticity, shear modulus, slip modulus.


1.5.2.10

Slip modulus

A property used in the calculation of the deformation between two members of a structure.




1.6 Symbols used in EN 1995-1-1

For the purpose of EN 1995-1-1, the following symbols apply.


Latin upper case letters

А Cross-sectional area

Aef Effective area of the total contact surface between a punched metal plate fastener

and the timber

Af Cross-sectional area of flange

Аnet,t Net cross-sectional area perpendicular to the grain

Аnet,v Net shear area parallel to the grain

C Spring stiffness

Е0,05 Fifth percentile value of modulus of elasticity;


ЕdDesign value of modulus of elasticity;

Еmean Mean value of modulus of elasticity

Еmean,fin Final mean value of modulus of elasticity


F Force

FA,Ed Design force acting on a punched metal plate fastener at the centroid of the effective area


FA,min,d Minimum design force acting on a punched metal plate fastener at the centroid of

the effective area

Fax,Ed Design axial force on fastener


Fax,Rd Design value of axial withdrawal capacity of the fastener;


Fax,Rk Characteristic axial withdrawal capacity of the fastener;


Fc Compressive force

Fd Design force

Fd,ser Design force at the serviceability limit state


Ff,Rd Design load-carrying capacity per fastener in wall diaphragm

Fi,c,Ed Design compressive reaction force at end of shear wall

Fi,t,Ed Design tensile reaction force at end of shear wall


Fi,vert,Ed Vertical load on wall

Fi,v,Rd Design racking resistance of panel i (in 9.2.4.2)or wall i (in 9.2.4.3)

Fla Lateral load

FM,Ed Design force from a design moment


Ft Tensile force

Fv,O,Rk Characteristic load-carrying capacity of a connector along the grain;

Fv,Ed Design shear force per shear plane of fastener;

Horizontal design effect on wall diaphragm


Fv,Ed Design load-carrying capacity per shear plane per fastener; Design racking load capacity



Fv,Rk Characteristic load-carrying capacity per shear plane per fastener

Fv,w,Ed Design shear force acting on web;


Fx,Ed Design value of a force in x-direction

Fy,Ed Design value of a force in y-direction


Fx,Rd Design value of plate capacity in x-direction;


Fy,Rd Design value of plate capacity in y-direction;


Fx,Rk Characteristic plate capacity in x-direction;


Fy,Rk Characteristic plate capacity in y-direction;


G0,05 Fifth percentile value of shear modulus

Gd Design value of shear modulus

Gmean Mean value of shear modulus

H Overall rise of a truss

If Second moment of area of flange

Itor Torsional moment of inertia

Iz Second moment of area about the weak axis

Kser Slip modulus

Kser,fin Final slip modulus

Ku Instantaneous slip modulus for ultimate limit states


Lnet,t Net width of the cross-section perpendicular to the grain

Lnet,v Net length of the fracture area in shear

MA,Ed Design moment acting on a punched metal plate fastener

Map,d Design moment at apex zone

Md Design moment

My,Rk Characteristic yield moment of fastener


N Axial force

R90,d Design splitting capacity

R90,k Characteristic splitting capacity

Rax,d Design load-carrying capacity of an axially loaded connection

Rax,k Characteristic load-carrying capacity of an axially loaded connection

Rax,α,k Characteristic load-carrying capacity at an angle to grain

Rd Design value of a load-carrying capacity

Ref,k Effective characteristic load-carrying capacity of a connection

Riv,d Design racking racking capacity of a wall


Rk Characteristic load-carrying capacity

Rsp,k Characteristic splitting capacity

Rto,k Characteristic load-carrying capacity of a toothed plate connector

Rv,d Design racking capacity of a wall diaphragm


V Shear force; Volume

Vu, Vl Shear forces in upper and lower part of beam with a hole

Wy Section modulus about axis y

Xd Design value of a strength property


Xk Characteristic value of a strength property



Latin lover case letters

a Distance

a1Spacing, parallel to grain, of fasteners within one row

a2Spacing, perpendicular to grain, between rows of fasteners

a3,c Distance between fastener and unloaded end


a3,t Distance between fastener and loaded end


a4,c Distance between fastener and unloaded edge


a4,t Distance between fastener and loaded edge


abow Maximum bow of truss member

abow,perm Maximum permitted bow of truss member


adev Maximum deviation of truss

adev,perm Maximum permitted deviation of truss


b Width

bi Width of panel i (in 9.2.4.2)or wall i (in 9.2.4.3)

bnet Clear distance between studs

bw Web width

d Diameter

d1Diameter of centre hole of connector

dc Connector diameter

def Effective diameter

fh,i,k Characteristic embedment strength of timber member i

fa,0,0 Characteristic anchorage capacity per unit area for a = 0° and β=


fa,90,90 Characteristic anchorage capacity per unit area for a= 90° and β = 90°


fa,α,β,k Characteristic anchorage strength

fax,k Characteristic withdrawal parameter for nails


fc,0,d Design compressive strength along the grain


fc,w,d Design compressive strength of web

ff,c,d Design compressive strength of flange

fc,90,k Characteristic compressive strength perpendicular to grain

ff,t,d Design tensile strength of flange

fh,k Characteristic embedment strength

fhead,k Characteristic pull through parameter for nails

f1Fundamental frequency

fm,k Characteristic bending strength

fm,y,d Design bending strength about the principal y-axis

fm,y,d Design bending strength about the principal z-axis

fm,α,d Design bending strength at an angle a to the grain


ft,0,d Design tensile strength along the grain

ft,0,k Characteristic tensile strength along the grain

ft,90,d Design tensile strength perpendicular to the grain


ft,w,d Design tensile strength of the web

fu,k Characteristic tensile strength of bolts

fv,0,d Design panel shear strength

fv,ax,α,k Characteristic withdrawal strength at an angle to grain

fv,ax,90,k Characteristic withdrawal strength perpendicular to grain

fv,d Design shear strength

h Depth; Height of wall

hap Depth of the apex zone

hd Hole depth

he Embedment depth

he Loaded edge distance

hef Effective depth

hf,c Depth of compression flange

hf,t Depth of tension flange

hrl Distance from lower edge of hole to bottom of member

hru Distance from upper edge of hole to top of member


hw Web depth

i Notch inclination

kc,y , kc,z Instability factor

kcrit Factor used for lateral buckling

kd Dimension factor for panel

kdef Deformation factor

kdis Factor taking into account the distribution of stresses in an apex zone

kf,1, kf,2, kf,3 Modification factors for bracing resistance

kh Depth factor

ki,q Uniformly distributed load factor


km Factor considering re-distribution of bending stresses in a cross-section

kmod Modification factor for duration of load and moisture content

kn Sheathing material factor

kr Reduction factor

kR,red Reduction factor for load-carrying capacity


ks Fastener spacing factor;

Modification factor for spring stiffness


ks,red Reduction factor for spacing

kshape Factor depending on the shape of the cross-section

ksys System strength factor

kv Reduction factor for notched beams

kvol Volume factor

ky , kz Instability factor

la,min Minimum anchorage length for a glued-in rod


l Span; contact length

lA Support distance of a hole

lef Effective length; Effective length of distribution

lV Distance from a hole to the end of the member

lZ Spacing between holes

m Mass per unit area

n40 Number of frequencies below 40 Hz

nef Effective number of fasteners

pd Distributed load

qi Equivalent uniformly distributed load


r Radius of curvature

s Spacing

s0Basic fastener spacing

rin Inner radius

t Thickness

tpen Penetration depth

ucreep Creep deformation

ufin Final deformation

ufin,G Final deformation for a permanent action G

ufin,Q,1 Final deformation for the leading variable action Q1

ufin,Q,i Final deformation for accompanying variable actions Qi

uinst Instantaneous deformation

uinst,G Instantaneous deformation for a permanent action G

uinst,Q,1 Instantaneous deformation for the leading variable action Q1

uinst,Q,i Instantaneous deformation for accompanying variable actions,

wc Precamber

wcreep Creep deflection

wfin Final deflection

winst Instantaneous deflection

wnet,fin Net final deflection

v Unit impulse velocity response


Greek lower case letters


α Angle between the x-direction and the force for a punched metal plate; Angle between a force and the direction of grain; Angle between the direction of the load and the loaded edge (or end)


β Angle between the grain direction and the force for a punched metal plate

βс Straightness factor

γ Angle between the x-direction and the timber connection line for a punched metal plate

γM Partial factor for material properties, also accounting for model uncertainties and dimensional variations

λy Slenderness ratio corresponding to bending about the y-axis

λz Slenderness ratio corresponding to bending about the z-axis

λrel,y Relative slenderness ratio corresponding to bending about the y-axis

λrel,z Relative slenderness ratio corresponding to bending about the z-axis

ρkCharacteristic density

ρm Mean density

σc,0,d Design compressive stress along the grain


σc,α,d Design compressive stress at an angle a to the grain

σf,c,d Mean design compressive stress of flange


σf,c,max,d Design compressive stress of extreme fibres of flange

σf,t,d Mean design tensile stress of flange


σf,t,max,d Design tensile stress of extreme fibres of flange

σm,crit Critical bending stress

σm,y,d Design bending stress about the principal y-axis

σm,z,d Design bending stress about the principal z-axis

σm,α,d Design bending stress at an angle a to the grain


σN Axial stress

σt,0,d Design tensile stress along the grain


σt,90,d Design tensile stress perpendicular to the grain


σw,c,d Design compressive stress of web

σw,t,d Design tensile stress of web

τd Design shear stress

τF,d Design anchorage stress from axial force


τM,d Design anchorage stress from moment


τtor,d Design shear stress from torsion


ψ0Factor for combination value of a variable action

ψ2 Factor for quasi-permanent value of a variable action

ζ Modal damping ratio




Section 2 Basis of design

2.1 Requirements

2.1.1 Basic requirements


(1) P The design of timber structures shall be in accordance with EN 1990:2002.


2) P The supplementary provisions for timber structures given in this section shall also be applied.

(3) The basic requirements of EN 1990:2002 section 2 are deemed to be satisfied for timber structures when limit state design, in conjunction with the partial factor method using

EN 1990:2002 and EN 1991 for actions and their combinations and EN 1995 for resistances, rules for serviceability and durability, is applied.



2.1.2 Reliability management


(1) When different levels of reliability are required, these levels should be preferably achieved by an appropriate choice of quality management in design and execution, according to EN 1990:2002 Annex C.


2.1.3 Design working life and durability


(1) EN 1990:2002 clause 2.3 applies.


2.2 Principles of limit state design


2.2.1 General

(1)P The design models for the different limit states shall, as appropriate, take into account the following:

- different material properties (e.g. strength and stiffness);

- different time-dependent behaviour of the materials (duration of load, creep);

- different climatic conditions (temperature, moisture variations);

- different design situations (stages of construction, change of support conditions).




2.2.2 Ultimate limit states


(1) P The analysis of structures shall be carried out using the following values for stiffness properties:

- for a first order linear elastic analysis of a structure, whose distribution of internal forces is not affected by the stiffness distribution within the structure (eg. all members have the same time-dependent properties), mean values shall be used;


- for a first order linear elastic analysis of a structure, whose distribution of internal forces is affected by the stiffness distribution within the structure (eg. composite members containing materials having different time-dependent properties), final mean values adjusted to the load component causing the largest stress in relation to strength shall be used;



- for a second order linear elastic analysis of a structure, design values, not adjusted for duration of load, shall be used.



NOTE 1: For final mean values adjusted to the duration of load, see 2.3.2.2(2).


NOTE 2: For design values of stiffness properties, see 2.4.1(2)P.


(2) The slip modulus of a connection for the ultimate limit state, Ku should be taken as: