|
|
|
Компоновка сборного железобетонного перекрытия |
|
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Компоновка сборного железобетонного перекрытия
Компоновка сборного железобетонного перекрытия
23 Содержание - 1. Компоновка сборного железобетонного перекрытия
- 2. Проектирование предварительно напряжённой плиты
- 2.1 Сбор нагрузок на перекрытие
- 2.2 Данные для расчёта
- 2.3 Нагрузки
- 2.4 Усилия от нормативной и расчётной нагрузки
- 2.5 Компоновка поперечного сечения панели
- 2.6 Расчёт полки на местный изгиб
- 2.7 Расчёт прочности сечений нормальных к продольной оси
- 2.8 Расчёт прочности по наклонным сечениям
- 2.9 Расчёт преднапряжённой плиты по предельным состояниям II группы
- 2.10 Расчёт по образованию трещин нормальных к продольной оси
- 2.11 Расчёт прогиба плиты
- 2.12 Расчёт плиты при монтаже
- 3. Проектирование неразрезного ригеля
- 3.1 Определение нагрузок
- 3.1.1 Вычисление изгибающих моментов в расчётной схеме
- 3.1.2 Перераспределение моментов под влиянием образования пластических шарниров
- 3.2 Расчёт прочности ригеля по сечениям нормальным к продольной оси
- 3.3 Расчёт прочности ригеля по сечениям наклонным к продольной оси
- 3.4 Построение эпюры материалов ригеля в крайнем и среднем пролёте
- 4. Расчёт прочности колонны
- 4.1 Сбор нагрузок на колонны
- 4.2 Определение расчётной продольной нагрузки на колонну
- 4.3 Определение изгибающих моментов колонны от расчётной нагрузки
- 4.4 Расчёт прочности колонны первого этажа
- 4.5 Расчёт консоли колонны
- 4.6 Расчёт стыка колонны
- 4.7 Расчёт стыка ригеля с колонной
- 5. Расчёт и конструирование отдельного железобетонного фундамента
- 6. Расчёт и конструирование монолитного перекрытия
- 6.1. Компоновка ребристого монолитного перекрытия
- 6.2 Расчёт многопролётной плиты монолитного перекрытия
- 6.2.1 Расчётный пролёт и нагрузки
- 6.2.2 Подбор сечений продольной арматуры
- 6.3. Расчёт многопролётной второстепенной балки
- 6.3.1 Расчётный пролёт и нагрузки
- 6.3.2 Расчётные усилия
- 6.3.3 Определение высоты балки
- 6.3.4 Расчёт прочности по сечениям нормальным к продольной оси
- 6.3.5 Расчёт прочности второстепенной балки по сечениям наклонным к продольной оси
1. Компоновка сборного железобетонного перекрытияАдминистративно - бытовое здание в г. Киров имеет размеры в осях: длина 64 м., ширина 18 м. Размеры конструктивной ячейки: 8 х 6,2 м.Сечение А-АРис. Конструктивная схема зданияПри компоновке сборного железобетонного балочного перекрытия решаются следующие задачи:а) Выбор расположения ригелей в плане и форма их поперечного сечения.В курсовом проекте выбрана схема поперечного расположения ригелей относительно длины здания. Так как здание вытянуто в плане и имеет большие проёмы в продольных несущих стенах необходимо повышать жёсткость здания в поперечном направлении, что достигается данным расположением ригелей. К тому же эта схема приводит к облегчению оконных перемычек, что необходимо в зданиях с большими проёмами.Форма поперечного сечения выбрана прямоугольная.б) Выбор типа плиты перекрытия.По заданию нормативная полезная нагрузка на перекрытие составляет 7 кПа, следовательно экономически целесообразно применять ребристые железобетонные плиты с рёбрами вниз.в) Определение числа типоразмеров плит перекрытий.Плиты укладываются в продольном направлении. Была принята нулевая привязка продольных осей. Плиты перекрытия имеют следующие размеры:Рядовые - ширина 1600 мм., длина 8000 мм.Связевые - ширина 1400 мм., длина 8000 мм.Доборная - ширина 700 мм., длина 8000 мм.2. Проектирование предварительно напряжённой плиты2.1 Сбор нагрузок на перекрытиеРисунок Отдельный элемент пола Таблица Нагрузка на 1мІ междуэтажного перекрытия |
№ п/п | Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка. кН/м2 | Коэф. надёжности по нагрузке гf | Расчёт ная нагрузка. кН/м2 | | 1 1. 2. 3. 4. 5. | Постоянная Линолеум на мастике Стяжка из цементно - песчаного раствора д=40 мм. Звукоизоляционный слой из ДВП д=25 мм Сборная ж/б ребристая плита с заполнением швов раствором Перегородки | 0,06 0,72 0,07 0,3 0,5 | 1,1 1,3 1,2 1,1 1,3 | 0,07 0,94 0,08 3,3 0,65 | | | | 4,35 | - | 5,04 | | 2 | Временная длительная кратковременная | 7 5,5 1,5 | 1,2 1,2 1,2 | 8,4 6,6 1,8 | | | Полная нагрузка в т. ч. постоянная и длительная кратковременная | 11,35 9,85 1,5 | - | 13,44 11,64 1,8 | | | 2.2 Данные для расчётаНазначаем основные геометрические размеры плиты. Высота сечения предварительно напряжённой ребристой плиты принимается в зависимости от длины пролёта плиты перекрытия: h= ??/20. Предварительно задаёмся размерами поперечного сечения ригеля.h= (1/10~1/15) ?= 1/14*8000=571 мм ?600 мм.b= (0.3 ~ 0.4) h=0.3*600=180 мм. ?200 мм.Расчётный пролёт плиты при опирании по верху прямоугольного сечения ригеля определяется по формуле:??=??b/2 где - ?? - расчётный пролёт плиты при опирании по верху ригелей: ? - расстояние между разбивочными осями, b - ширина сечения ригеляРисунок - К определению расчётного пролёта плитыРасчётный пролёт равен:??=??b/2=8000-200/2=7900 мм.Высота плиты равна:h=??/20=7900/20=395 мм ? 400 мм.Конструктивная ширина панели по низу принимается на 10 мм меньше номинальной, конструктивная длина панелей по верху ригеля принимается на 30 мм меньше номинальной.Материалы для ребристой плиты перекрытия:класс бетона В 40.арматура для предварительно напряжённой плита А IV.Нормативное сопротивление бетона для расчёта по второй группе предельных состояний при сжатии Rbn=29,0 МПа, при растяжении Rbtn=2,10 МПа. Расчётное сопротивление бетона при расчёте по предельным состояниям первой группы при сжатии Rb=22,0 МПа, при растяжении Rbt= 1,40 МПа.Начальный модуль упругости бетона естественного твердения при сжатии Eb=36*10і МПа. Коэффициент условия работы бетона гb2 =0.9Нормативное сопротивление арматуры для расчёта по второй группе предельных состояний Rs,ser=590 МПа. Расчётное сопротивление арматуры при расчёте по предельным состояниям первой группы при сжатии Rsc=400 МПа, при растяжении продольной и поперечной при расчёте наклонных сечений на действие изгибающего момента Rs= 510 МПа, при растяжении поперечной при расчете наклонных сечений на действие поперечной силы Rsw= 405 МПа.Модуль упругости арматуры E=190000 МПа. Рассчитываемая панель будет работать в закрытом помещении при влажности воздуха окружающей среды выше 40%.Требования предельных состояний второй группы: к трещиностойкости панели перекрытия предъявляется 3-я категория трещиностойкости, т.е. допускается ограниченное по ширине непродолжительное аcrc=0,3 мм и продолжительное аcrc=0,2 мм раскрытие трещин. Предельно допустимый прогиб панели равен [f] =2,5 см.2.3 НагрузкиРис. К расчёту нагрузокРасчётная нагрузка на 1 м при ширине плиты 1,6 м с учётом коэффициента надёжности по назначению здания гn=0,95Постоянная g=5,04·1,6·0,95=7,66 кН/мПолная g+p=13,44·1,6·0,95=20,45 кН/мНормативная:Постоянная g=4,35·1,6·0,95=6,61 кН/мПолная g+u=11,35·1,6·0,95=17,25 Н/мПостоянная и длительная полезная 9,85·1,6·0,95=14,97 Н/м2.4 Усилия от нормативной и расчётной нагрузкиОт расчётной нагрузкиМ= кНмQ= кНОт нормативной нагрузкиМн= кНмQн= кНОт нормативной постоянной и длительной нагрузкиМн?= кНмQн?= кН2.5 Компоновка поперечного сечения панелиРис. Ребристая панель.а) проектное сечении;б) приведённое сечение2.6 Расчёт полки на местный изгибРасчётный пролёт при ширине рёбер вверху 9 см составит?0=1550-80•2=1390 ммНагрузка на 1 м2 полки может быть принята (с незначительным превышением) такой же, как и для плиты:q= (g+u) гn=13,44·0,95=12,77 Н/м2Изгибающий момент для полосы шириной 1 м.М= кНмРабочая высота сечения h0=5-1,5=3,5 смбm=Из таблицы находим з=0,965Аs= см2Принимаем 6Ш8 АI S=3,01 см2 с шагом 16,7 см.2.7 Расчёт прочности сечений нормальных к продольной осиРасчётный момент от полной нагрузки М=159,54 кНмбm=Из таблицы находим з=0,98 и ж=х/h0=0,04х=ж· h0=0,04·37=1,48<hf''=5 см > нейтральная ось проходит в пределах сжатой полкиВычисляем характеристики сжатой зоныщ=0,85-0,008·Rb=0,85-0,008·22·0,9=0,69Вычисляем граничную высоту сжатой зоныоR=где уSR=Rs+400 - у3P2уSP=0,6Rsn=0,6·590=354 МПауSP2=гsp· у3P·0,7=0,84·354·0,7=208,28 МПауSR=510+400-208,2=701,8 МПаПроверяем условие 0,3Rs+p< уsP<Rs-pp= МПа0,3·510+75=228<354<510-75=435>условие выполняетсяуsр+p=354+75=429<Rsn=590 мПаВычисляем предельное отклонение предварительного напряжения?гsp=где np - число напрягаемых стержнейгsp=1-?гsp=1-0,18=0,82Предварительное напряжение с учётом точности натяженияуsр=0,82·354=290,3 мПаПредварительное напряжение с учётом полных потерь предварительно принять равным:уsр2=0,7·290,3=203,2 мПаОпределяем коэффициент условия работы с учётом сопротивления напрягаемой арматурыгS6=где з - условный предел текучести для арматуры класса А IV равный 1,2гS6> з > поэтому принимаем гS6=1,2Находим площадь арматурыАs= см2Принимаем 2Ш22 A IV Аs=7,60 см22.8 Расчёт прочности по наклонным сечениямПоперечная сила от полной нагрузки Q=80,78 кН. Определяем значение продольной силыN=P= уsр2·As=203,2·7,60·100=154432 Нцn=<0,5цn - коэффициент учитывающий влияние продольных сил. Принимаем цn=0,213цf=<0,5,где Принимаем цf=0,221+ цn+ цf ?1,5, 1+0,22+0,213=1,433<1,5Принимаем:1+ цn+ цf =1,433Qb=Qsw= кНВычисляем проекцию расчётного наклонного сечения:с=>2h0=74Принимаем с=74 см тогдаQb= Н103,9>40,39 > поперечная арматура по расчёту не требуетсяНа приопорных участках ?/4=387,5 см устанавливаем конструктивно Ш6 AI с шагом S=h/2=40/2=20 смВ середине пролёта с шагом 3h/4=3·40/4=30 см2.9 Расчёт преднапряжённой плиты по предельным состояниям II группыб=Определяем площадь приведённого сеченияAred=A+б·AS=155·5+14·35+5,28·7,60=1305 см2Статический момент приведённого сеченияSred=155·5·37,5+14·35·17,5+5,28·7,60·3=37758 см3у0= смОпределяем момент инерции приведённого сеченияIred= см4Момент сопротивления приведённого сеченияWred= см3Момент сопротивления приведённого сечения по верхней зонеW'red= см3Расстояние от ядровой точки, наиболее удалённой от растянутой зоны, до центра тяжести приведённого сеченияr = смНаименее удалённое от растянутой зоныrinf = смгде ц==1,6-0,75=0,85Упругопластический момент сопротивления по растянутой зонеWpi=г·Wred=1,75·5224=9142 см3где г=1,75 - для таврового сечения с полкой в сжатой зонеУпруго пластический момент сопротивления по растянутой зоне в стадии изготовления и обжатия элементаW'pi= г·W'red=1,5·18637=27955,5 см3где г=1,5 -для таврового сечения с полкой в растянутой зоне при bf/b>2 и hf/h<0,2. Потери предварительного напряжения арматуры; гp=1 - коэффициент точности натяжения арматуры. Потери при электротермическом способе натяженияу1=0,03·уsp=0,03·354=10,62 МПаПотери от температурного перепада между напряжённой арматурой и упорами у2=0, так как при пропаривании форма с упорами нагревается вместе с упорами. Усилие обжатия:Р1=Аs· (уsp - у1) =7,6 (354-10,62) 100=261000 НЭксцентриситет относительно центра тяжести приведённого сеченияeор=у0-а=28,9-3=25,9 смНапряжение в бетоне при обжатииуbр= МПаУстанавливаем передаточную прочность из условия=0,75> Rbp==19,9 мПа>0,5 В40Принимаем Rbp=19,9мПаВычисляем сжимающее напряжение в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры от усилия обжатия Р1 и с учётом изгибающего момента от веса плитыМсв==25218 Нмуbр= МПаПотери от быстро натекающей ползучести==0,68<б=0,75где б=0,25+0,025·Rbp=0,25+0,025·19,9=0,75, в=5,25-0,185·Rbp=5,25-0,185·19,9=1,570,85 - коэффициент добавленный при тепловой обработкеуb=0,85·40· =0,85·40·0,68=23,12 МПаПервые потериуlos1= у1+уb=10,62+23,12=33,74 МПаПотери осадки бетона уs=35 МПа.Потери от ползучести бетона при =0,68<0,75> вторые напряженияу9=150·б · =150·0,75·0,68=76,5 МПауlos2= уs+у9=35+76,5=111,5 МПаПолные потериуlos= уlos1+ уlos2= 33,74+111,5=145,24 МПа>100 т.е. больше установленного минимального значенияУсилие обжатия с учётом полных потерьР2=Аs (уsp - уlos) =7,60 (354-145,24) 100=158658 Н2.10 Расчёт по образованию трещин нормальных к продольной осиМ=134570 Нм. Момент образования трещинМcrc=Rb,ser·Wpi+Mrp=2,1·9124+390891=3924089 Нсмгде Мrp=Р2 (еор+r) =158658 (25,9+3,4) 0,84=3904891 Нсм - ядровый момент усилия обжатия при гsp=0,84М=135 кНм> Мcrc=39 кНм > трещины в растянутой зоне образуются. Требуется расчёт по раскрытию трещин. Проверяем, образуются ли начальные трещины в верхней зоне плиты при её обжатии, при значении коэффициента точности натяжения гsp=1,16. Изгибающий момент от веса плиты Мсв=25218 НмРасчётное условие1,16·Р1 (еор-rinf) - Мсв?Rbtp·W'pl1,16·261000·(25,9-12,12) - 2521800 = 1650233 Нсм < 1,4·27955,5·100 = 3913770 Нсм> условие выполняется, поэтому начальные трещины не образуются. Расчёт по раскрытию трещин. Изгибающий момент от нормативных нагрузокМн=134570 Нм; Мnl=113780 НмПриращение напряжений в растянутой арматуре от действия нормативной нагрузкиуs==236,6 МПагде z1= h0-0,5hf'=37-0,5·5=34,5 см - плечо внутренней пары силеsn=0, т.к усилие обжатия приложено в центре тяжести площади нижней напряжённой арматурыWs=Аs·z1=7,6·34,5=262,2 см3Приращение напряжений в растянутой арматуре от действия нормативной нагрузкиуs==492,6 МПам= Ш22аcrc1=20 (3,5-100м) д·з?цs·=20 (3,5-100·0,015) 1·1·1·=0,29 смаcrc2=20 (3,5-100м) д· з?цs·=20 (3,5-100·0,015) ·1·1·1·=0,15 смаcrc3=20 (3,5-100м) д· з?цs·=20 (3,5-100·0,015) ·1·1·1,5·=0,23 смНепродолжительная ширина раскрытия трещинаcrc= аcrc1 - аcrc2+ аcrc3=0,29-0,15+0,23=0,37<0,4Продолжительное раскрытие трещин аcrc= аcrc3=0,23мм<0,3 мм> трещины раскрываются в пределах допустимого.2.11 Расчёт прогиба плиты[f/?] =1/200; ?0=7900 ммf/?=790/200=3,95 смМ=11678 НмNtot=Р2=158658 Нг=1, еs,tot==73,6 смцi=0,8 - при длительном действии нагрузкицm= <1> принимаем цm=1Мrp=Р2· (еs,tot-z) =158658 (73,6-12,12) =9754294 НсмОпределяем коэффициент характеризующий неравномерность расстояния армирования на участке между трещинамишs=Вычисляем кривизну оси при изгибе , где Аb=155·5=775 см2Вычисляем прогиб плиты.f=<3,95, см > прогиб не превышает предельно допустимый.2.12 Расчёт плиты при монтажеРис. К расчёту плиты при монтаже gcв= (0,14·0,35+1,55·0,05) ·25000·1,1=3478,8 Н/м Мсв=Нм бm= Из таблицы находим з=0,92 Аs= см2 Принимаем 2Ш22 АI S=7,6 см2 3. Проектирование неразрезного ригеля3.1 Определение нагрузокПредварительно задаёмся размерами сечения ригеляДлина ригеля в середине пролёта Длина крайнего ригеля Из таблице 1, постоянная нагрузка на 1м2 ригеля равна:нормативная Парасчётная Павременная нагрузканормативная Парасчётная ПаНагрузка от собственного веса ригеля: с учётам коэффициента с учётом коэффициента Итого Временная с учётом коэффициента Полная расчётная нагрузка3.1.1 Вычисление изгибающих моментов в расчётной схеме1) Вычисляем опорные моменты и заносим в таблицу2) Вычисляем опорные моменты при различных схемах загружения и заносим в таблицу.Таблица - Ведомость усилий в ригеле|
№ п/п | Схема загружения | Опорные моменты | | | | М21 | М23 | М32 | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | № нагр | Опорные моменты | Пролётные моменты | Поперечные силы | | | М21 | М23 | М32 | М1 | М2 | Q1 | Q21 | Q23 | | 1+2 | -462,5 | -178,8 | -178,8 | 324,26 | 20,6 | 261,5 | -407,2 | 128,7 | | 1+3 | -236,1 | -323,5 | -323,5 | 107,8 | 182,5 | 94,6 | -168,9 | 326,4 | | 1+4 | -506,2 | -387,2 | -301,4 | 305,6 | 118,8 | 254,6 | -41,4 | 326,4 | | (1+4) | -354,3 | -354,3 | -290,4 | 362,05 | 85,05 | 278,5 | -390,12 | 303 | | |
Вычисляем пролётные моменты и поперечные силы 1) кН. кН м. кНм. кНм. кН кНм. 2) кН. кН м. кНм. кНм. кН кНм. 3) кН. кН м. кНм. кНм. кН кНм. 3.1.2 Перераспределение моментов под влиянием образования пластических шарнировНаибольший опорный момент уменьшаем на 30% по схеме загружения 1+4кНм кНмкНм. кНм. кНмНаходим поперечные силы кН.кН м. кНм. кНм. кНм.кН кН. м.кНм.Рисунок - Эпюры моментов. а) - эпюры по схема загружения; б) - выравнивающая эпюра; в) - перераспределённая эпюра 3.2 Расчёт прочности ригеля по сечениям нормальным к продольной осиВысоту сечения ригеля подбираем по опорному моменту М=406,644 кНмпри о=0,35.По заданию марка бетона В20, арматура АIII.Определяем граничную высоту сжатой зоныоR=где =0,85-0,008·11,5·0,9=0,77 МПаМПа (<1)Высота сечения ригеля при ширине сечения 200 ммТак как b принимается в пределах , то для согласования этих размеров принимаем b=250 мм, тогдасмПолная высота сечения смПодбираем сечение арматуры в различных сечениях ригеля. Сечение в первом пролётеМ=362,05 кНмбm=Из таблицы находим з=0,82Аs= см2Принимаем 4Ш25 АIII см2Сечение во втором пролётеМ=182,5кНмбm=Из таблицы находим з=0,92Аs= см2Принимаем 4Ш16 АIII см2Сечение на первой опоре со стороны первого пролётаМ=462,5кНмбm=Из таблицы находим з=0,75Аs= см2Принимаем 4Ш28 АIII см2Сечение на первой опоре со стороны второго пролётаМ=323,5 кНмбm=Из таблицы находим з=0,845Аs= см2Принимаем 2Ш28 АIII и 2Ш12 АIII см23.3 Расчёт прочности ригеля по сечениям наклонным к продольной осиДиаметр поперечных стержней определяют из условия сварки их с продольной арматурой d=28 мм и принимают равным dsw=10 мм. На приопорных участка устанавливаем поперечную арматуру с шагом S=25см, в середине пролёта S==56 cм. Принимаем 2 каркаса dsw=10 мм см2 арматура класса АIII МПаН/смНПроверяем условие обеспечения прочности сечения<1789,8> условие прочности удовлетворяетсяТребование см>15 см> требование удовлетворяетсяРассчитываем прочность по наклонному сечению:Для этого вычисляем кНмтак каккН/cм<0,56gsw=0,56·1789,8=1002,3 кН/cмсм<3,33·h0=3,33·69=229,8 смПри этом кН>93,15 кНПоперечная сила в вершине наклонного сечения278,5·103-734·170,3=153,5 кНДлина проекции наклонного сечения<НУсловие прочности >153,5>прочность обеспечивается.3.4 Построение эпюры материалов ригеля в крайнем и среднем пролётеРассмотрим сечение первого пролёта4Ш25 АIII см2 h0=69 cмкНмАрматуру 2 Ш25 доводим до опор 2Ш25 обрываетсяОпределяем момент воспринимаемый сечением арматуры 2Ш25 АIII см2кНмСечение во втором пролёте4Ш16 АIII см2кНмАрматуру 2 Ш16 доводим до опор и 2Ш16 обрываетсяОпределяем момент воспринимаемый сечением арматуры 2Ш16 АIIIсм2кНмСечение на первой опоре со стороны первого пролёта4Ш28 АIII см2кНмАрматура 2 Ш28 доводим до опор и 2Ш28 обрываетсяОпределяем момент воспринимаемый сечением арматуры 2Ш28 АIII см2кНмСечение на первой опоре со стороны второго пролёта2Ш28 АIII и 2Ш12 АIII см2кНмАрматура 2 Ш28 доводим до опор и 2Ш12 обрываетсяОпределяем момент воспринимаемый сечением арматуры 2Ш28 АIII см2кНмОпределяем места теоретического обрыва продольных рабочих стержней и длину их анкеровки.1789,8 кН/мПоперечные силы в местах теоретического обрыва стержней определяем по эпюре Q1) Q1=172,3кН; d=25см<20·d=20·2,5=502) Q2=206,4 кН; d=25см<20·d=20·2,5=503) Q3=384,5 кН; d=28см<20·d=20·2,8=564) Q4=312,6 кН; d=12см<20·d=20·1,2=245) Q5=184,7 кН; d=16см<20·d=20·1,6=326) Q6=184,7 кН; d=16см<20·d=20·1,6=324. Расчёт прочности колонны4.1 Сбор нагрузок на колонныСетка колонн 6,2х8 м, высота первого этажа 3,6 м, высота последующих 3,6 м, количество этажей 5. Нормативная нагрузка 7 кПа, район строительства - г Киров. IV - снеговой район. Бетон В 20 МПа, , арматура АIII Мпа.Рис. Эпюра материалов ригеляТаблица - Сбор нагрузок на 1 м2 на колонну|
№ п/п | Наименование нагрузок | Нормативная Нагрузка кН | Коэффициент надёжности | Расчётная нагрузка | | 1 | Покрытие а) вес кровли б) вес ж/б плиты в) вес ригеля | 2,11 3 0,756 | 1,1 1,1 1,1 | 2,32 3,3 0,632 | | | Итого нагрузка | 5,866 | | 6,252 | | 2 | Временная от снегового района | 1,5 | 1,4 | 2,1 | | 3 | Перекрытие Вес констр. пола и плиты перекрытия вес ригеля | 4,350 0,756 | 1,1 1,1 | 4,785 0,832 | | | Итого постоянная | 5,106 | | 5,617 | | 4 | Временная на перекрытие длительная кратковременная | 7 5,5 1,5 | 1,2 1,2 1,2 | 8,4 6,6 1,8 | | | пост+длительная нагр. на перекрытие | 10,606 | | 12,217 | | | 4.2 Определение расчётной продольной нагрузки на колоннуГрузовая площадь равна м2Собственный вес колонны сечением 40х40 и длиной 3,6 м с коэффициентом надёжности =15,84От покрытиядлительная кНкратковременная кНОт перекрытиядлительная кНкратковременная кН4-й этажкНкНкН3-й этажкНкНкН2-й этажкНкНкН1-й этажкНкНкН4.3 Определение изгибающих моментов колонны от расчётной нагрузкиНаходим при вычисленных размерах ригеля 75х25 см и сечении колонны 40х40.Отношение погонных жесткостей, вводимых в расчёт.Определяем максимальные моменты колонны при загружении 1+4 без перераспределения моментов. g=41,5, временная , длительная , кратковременная При длительной нагрузке кНм; кНм.При полной нагрузке кНм. кНмРазность абсолютных значений опорных моментов в узле рамы от длительных нагрузок кНм, от полной нагрузки кНм.Изгибающие момента колонны подвала от длительных нагрузок кНм, от полной, кНм.Изгибающие момента колонны 1-го этажа от длительных нагрузок кНм, от полной, кНм4.4 Расчёт прочности колонны первого этажакН; кНм, кНм. Задаёмся =1, =0,025. Предварительно определяем сечение колоннысм2Сечение колонны принимаем 40х40 с площадью поперечного сечения 1600 см2Рабочая высота сечения смЭксцентриситет силы см, случайный эксцентриситет см.см. Для расчёта принимаем е=6,94 см. Момент относительно растянутой арматуры при длительной нагрузке кНмпри полной нагрузке кНмОпределяем гибкость колонны при радиусе инерции 14 смДля вычисления критической силы находим - для тяжёлого бетона, min принимаем =0,295; =0,025Вычисляем критическую силу по формулеВычисляем коэффициент , смОпределяем граничную высоту сжатой зоныгде Определяем площадь армированияПринимаем 4Ш36 Аs=40,72 см2.. Коэффициент армирования для расчёта брали м=0,025> решение можно считать найденным.Поперечную арматуру принимаем d=8 мм.4.5 Расчёт консоли колонныРазмеры площадки консоли колонны определяются от опорного давления ригеля и составляет Q=274,75 кН.Рис. К расчёту консоли колонныПринимаем l=20 см, при bр=25 см.=11,5Вылет консоли с учётом зазора принимаем l1=27 смВысоту сечения консоли у грани колонны принимают равной , при угле наклона сжатой грани =45 высота консоли у свободного края . Рабочая высота сечения консоли . Поскольку консоль короткая.Рассчитываем армирование консоли. Консоль армируется продольной и поперечной арматурой. Изгибающий момент у грани колонны кНм. Расчётный изгибающий момент принимаем на 25% больше кНм.Для определения площади продольной арматуры находимбm=Из таблицы находим з=0,975Аs= см2Принимаем 216 А с см2Консоль армируют горизонтальными хомутами 6 А с см2, с шагом S=10 см (при этом см и ) и отгибами 216 =4,02 см2.Проверяем прочность сечения консоли по условию ;;.прочность обеспечена. 4.6 Расчёт стыка колонныРассчитываем стык колонны между первым и вторым этажом. Колонны стыкуют сваркой стальных листов между которыми устанавливаются при монтаже центрирующая прокладка толщиной 5 мм. Расчётное усилие в стыке принимаем по усилиям второго этажа N=1794,71 кН. Концы колонны усиливают сварными сетками косвенного армирования, т.к продольная арматура колонн в зоне стыка обрывается. Сварные сетки из арматуры класса А ds=6 мм. Количество сеток не менее 4-х штук.Находим коэффициент косвенного армированиягде - соответственно количество стержней, площадь сечения и длина стержня вдоль осей х и у (т.е. в продольном и поперечном направлении)Назначаем размеры ячеек сетки колонны. При размерах сечения шаг сеток должен удовлетворять соотношению . При шаг (мм) принимаем равным s=60 мм. Число стержней , длина стержня (считая выступы по 10 мм) равна при этом см2. площадь сечения одного стержня d=6мм см2, при шаге s=10см=100 мм косвенный коэффициент армирования равен:Рис. Конструкция стыка колонныКоэффициент эффективности косвенного армирования где Приведённая призменная прочность бетона Площадь сечения смятия площадки (пластинки) определяется из условия прочности на смятие см2.Для квадратной пластинки см, принимаем пластинку размером 13х13х0,5 см.4.7 Расчёт стыка ригеля с колоннойРис. Стык ригеля с колоннойРассматриваем вариант бетонированного стыка ригеля с колонной, в этом случае изгибающий момент на опоре воспринимается соединительными стержнями в верхней растянутой зоне и бетоном, заполняющим полость между торцом ригеля и колонной. Принимаем для замоноличивания бетон класса B20, стыковые стержни из арматуры А. Изгибающий момент ригеля на грани колонны М=506,2 кН. Ригель сечением 75х25 см, рабочая высота сечения .бm=Из таблицы находим з=0,71. Площадь сечения стыковых надопорных стержнейАs= см2Принимаем арматуру 432 см2.Определяем длину сварных швов стыковых стержней к закладным деталям ригеля. Усилие растяжения в стыке равно: кН.Требуемая суммарная длина сварных швов при высоте катета сварного шва мм, где - диаметр стыковых стержнейРасчётное сопротивление сварных швов составитгде 1,3 вводится для обеспечения надёжной работы сварных швов в случае перераспределения опорных моментов вследствие пластических деформаций. При 4-х стыковых стержнях и двусторонних швах длина каждого шва составит:смКонструктивное требование см, принимаем .Находим длину стыковых стержней (складывается из размера сечения колонны, двух зазоров между колонной и торцами ригелей и 2-х длин сварных швов).см.Закладная деталь приваривается к верхним стержням каркаса при изготовлении арматурных каркасов. Приняв ширину закладной детали равной ширине ригеля 250 мм и расчётное сопротивление металла растяжению , находим её толщину.см, принимаем толщину при этом площадь пластины равна см2.Длина закладной детали принимается из условия приварки верхних и нижних опорных стержней каркасов и не менее см, принимаем см.5. Расчёт и конструирование отдельного железобетонного фундаментаФундамент для колонны принимаем сборный, стаканного типа. Размеры фундамента принимаем в зависимости от геологических условий места строительства в разделе "Расчёт оснований и фундаментов"Рис. Фундамент колонныПринимаем бетон класса B20, арматуру класса А.Высота фундамента составляет , размеры квадратного фундамента в плане 2,7х2,7 м.Рабочая высота сечения м.Давление на грунт от расчётной нагрузки по ГПС составляеткПа.Определяем изгибающие моменты в сеченияхкНм.кНм.кНм.кНм.Площади сечений арматуры см2Принимаем нестандартную сетку с одинаковой в обоих направлениях рабочей арматурой 1810 А с шагом s=13,5 см. см2.Процент армирования расчётного сечения6. Расчёт и конструирование монолитного перекрытия6.1. Компоновка ребристого монолитного перекрытияПроектируем монолитное ребристое перекрытие с продольными главными балками и поперечными второстепенными балками. При этом пролёт между осями рёбер равен (второстепенные балки располагаем через пролёта главной балки). Предварительно задаёмся размерами сечений балок:главная балка см. Принимаем см, см, принимаем см.второстепенная балка см. Принимаем см, см, принимаем см.6.2 Расчёт многопролётной плиты монолитного перекрытияРис. Монолитная плита ребристого перекрытия 6.2.1 Расчётный пролёт и нагрузкиБетон класса В20 МПа, МПа.Арматура класса А 6 МПа в сварной рулонной сетке.Расчётный пролёт плиты равен расстоянию в свету между гранями рёбер в средних пролётах м.В крайних пролётах при опирании плиты на наружную стену мгде м - привязка оси к внутренней грани стенки.м - величина опирания плиты на стену.Расчётный пролёт плиты в продольном направлении м.где 0,25 - ширина главной балки. Отношение пролётов - плита рассчитывается как работающая в коротком направлении.Таблица - Нагрузки на 1 м2 монолитного перекрытия|
№ п/п | Нагрузки | Рн, кПа | Коэффициент надёжности f | P, кПа | | 1 | Постоянная а) собственный вес плиты (мм) б) вес покрытия пола | 1,5 0,85 | 1,1 1,1 | 1,55 1,09 | | | Итого постоянная | 2,35 | | 2,64 | | 2 | Временная | 7 | 1,2 | 8,4 | | |
Полная расчётная нагрузка кПа. Для расчёта многопролётной плиты выделяем полосу шириной 1 м, при этом расчётная нагрузка на 1 м длины с учётом коэффициента кПа. Изгибающие моменты балки определяем как для многопролётной неразрезной балки шириной 100 см с пролётами, равными шагу второстепенных балок с учётом перераспределения моментов. Рис. К расчёту плиты ребристого монолитного перекрытия В средних пролётах и на средних опорах кНсм В первом пролёте кНсм На первой промежуточной опоре кНсм Средние пролёты плиты окаймлены по контуру монолитно связанными с ними балками и под влиянием возникающих распоров изгибающие моменты уменьшаются на 20%, если условие не соблюдается и момент на средней опоре не надо уменьшать на 20%. 6.2.2 Подбор сечений продольной арматурыВ средних пролётах и на средней опоре см кНсмбm=Из таблицы находим з=0,945Аs= см2Принимаем сетку 86 А - см2 и соответствующую сетку с шагом 100-200 мм в продольном и поперечном направлении.В первом пролёте кНсмбm=Из таблицы находим з=0,92Аs= см2Принимаем сетку 96 А - см2 и соответствующую сетку с шагом 100-200 мм в продольном и поперечном направлении. На первой промежуточной опоре. Сечение работает как прямоугольное. кНсм, бm=Из таблицы находим з=0,935Аs= см2Принимаем сетку 68 А - см2 - две гнутые сетки по 36 в каждой.6.3. Расчёт многопролётной второстепенной балки6.3.1 Расчётный пролёт и нагрузкиРасчётный момент второстепенной балки равен расстоянию в свету между главными балками для средних пролётов.мгде мм - ширина сечения главной балки.В крайних пролётах мгде мм - величина опирания на стенку второстепенной балки.Расчётные нагрузки на 1 м длины второстепенной балки. Постоянная от веса плиты и пола кН/м.; постоянная для балки сечением 20х40 кН/м.; с учётом кН/м.; временная с учётом коэффициента кН/м.; полная кН/м.Рис. К расчёту второстепенной балки6.3.2 Расчётные усилияИзгибающие моменты балки определяем как для многопролётной неразрезной балки с учётом перераспределения моментов.В средних пролётах и на средних опорахкНсмВ первом пролётекНсмНа первой промежуточной опоре кНсмОтрицательный момент во втором пролёте на расстоянии от опоры определяется по формуле где - коэффициент определяемый в зависимости от отношения можно принять равным 40% от момента на промежуточной опоре. кНсм.Поперечные силы:на крайней опоре кНна первой промежуточной опоре кНсправа от опоры кН6.3.3 Определение высоты балкиВысоту сечения определяем по опорному моменту при , поскольку на опоре момент определяют с учётом образования пластического шарнира. Находим . На опоре момент отрицательный - полка ребра в растянутой зоне. Сечение работает как прямоугольное с шириной ребра см.смсмПринимаем см, см, см.В пролётах сечение тавровое с полкой в сжатой зоне. Расчётная ширина полки при равна см.6.3.4 Расчёт прочности по сечениям нормальным к продольной осиСечение в средних пролётах и на средних опорах кНсмбm=Из таблицы находим з=0,99; смНейтральная ось проходит в полке.Аs= см2Принимаем 228 А - см2. В первом пролёте кНсм, бm=Из таблицы находим з=0,985Аs= см2Принимаем 228 А - см2. На первой промежуточной опоре кНсмбm=Из таблицы находим з=0,99Аs= см2Принимаем 225 А - см2На отрицательный момент во втором пролёте. Сечение работает как прямоугольное.кНсм, бm=Из таблицы находим з=0,995Аs= см2Принимаем 214 А - см26.3.5 Расчёт прочности второстепенной балки по сечениям наклонным к продольной осикН. Диаметр поперечных стержней устанавливаем из условия сварки с продольными стержнями 28 мм. Принимаем мм А - число каркасов 2 с см2. Шаг поперечных стержней на приопорных участках при см.смсм. Принимаем см.кН/м.Влияние свесов сжатой полки определяется по формуле, ВычисляемкНУсловие кН/м - выполняетсяТребование смсм - выполняется.При расчёте прочности вычисляемкНсм. кН/мкН/мЗначение с находим по формуле м., смТогда кНкН. Принимаем кН.Поперечная сила в вершине наклонного сечениякН.Длина проекции расчётного наклонного сечениям. см.кН.Условие прочности кНкН - выполняется.Проверка по сжатой наклонной полосеУсловие прочности кН.условие выполняется, прочность обеспечена.
|
|
|
НОВОСТИ |
|
|
Изменения |
|
Прошла модернизация движка, изменение дизайна и переезд на новый более качественный сервер |
|