Сечение на опоре С

42970
знаков
5
таблиц
26
изображений

3.5.4 Сечение на опоре С

М = 240,7 кНм;  м;

Определяем изгибающий момент у грани колонны со стороны второго пролета (QBL > QBR):

 кНм.

Вычисляем:

19

м2.

Принимаем 3Æ18A-III в верхней части, c As =7.63 см2, и 3Æ12 A-III,

c As =3.39см2 , общей площадью As = 11.02 см2

 

Рис. 3.7 – Сечение ригеля у опоры С

Определим фактическую несущую способность балки на опоре С МUС, при полном количестве арматуры. Фактическая высота сжатой зоны:

 м;

где а*= =42.8 см,

у1=20+18/2=29 см, у2=20+18+30+12/2=74 см [3, п.5.12];

,

,

МUС= 218.2кНм > 208,6 кНм.

Необходимая несущая способность обеспечена.

3.6. Расчет прочности ригеля по сечениям

наклонным к продольной осиРасчет производится по наклонным сечениям у опоры А, опоры В слева и справа и у опоры С.

3.6.1 Расчет наклонного сечения у опоры А

 174кН;  м,

где а = 20+20/2=30 см – координата центра тяжести нижнего ряда арматуры [п. 3.5.1]. Вычисляем несущую способность бетона:

 105кН.

где . Так как QA = 174 кН > =105 кН, то необходимо произвести подбор поперечной арматуры. Определяем длину проекции на продольную ось элемента наиболее опасного наклонного сечения (С):

 218кНм;

где =2 [3, п.3.31*]

 кН; 2,5 м [3, 76].

Так как С = 2,5 > 2h0 = 2 ´ 0,62 = 1,24 м, принимаем С = 2h0 = 1,24 м.

Вычисляем 175,8 174кН;

Поперечная арматура по расчету не требуется и устанавливается конструктивно.

Принимаем поперечные стержни Æ6A-III из условия свариваемости с продольной арматурой Æ20 [4, прил. 9].

 см2 (два каркаса);

В соответствии с [3, п.5.27] на приопорном участке длиной =м шаг поперечной арматуры должен быть не более:

 м. Принимаем S=20 см.

В средней части пролета шаг должен быть не более:

 см. Принимаем S= 35 см.

3.6.2 Расчет наклонного сечения у опоры В слева

 -249,6кН;  м,

где а = 20+18/2=29 см – координата центра тяжести верхнего ряда арматуры [п. 3.5.3]. Вычисляем несущую способность бетона:

 кН.

где . Так как QBL = 249,6 кН >= 104 кН, то необходимо произвести подбор поперечной арматуры. Определяем длину проекции на продольную ось элемента наиболее опасного наклонного сечения (С):

212,3 кНм;

где =2 [3, п.3.31*]

 кН;  м [3, 76].

Так как С = 1,2 > 2h0 = 2 ´ 0,621 = 1,224 м, принимаем С = 2h0 = 1,242 м.

Вычисляем  кН;

 кН;

 кН/м [3, 82]

 кН/м [3, 83]

Принимаем  кН/м; поперечные стержни Æ6A-III [п. 3.6.1].

 см2 (три каркаса) ; Rsw = 255 МПа [3, табл.22*].

 м, [3, 81]

В соответствии с [3, п.5.27] на приопорном участке длиной =м шаг поперечной арматуры должен быть не более:

 м и 0,5 м. Принимаем S=20 см.


Информация о работе «Проектирование многопустотной железобетонной плиты перекрытия»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 42970
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 26

Похожие работы

Скачать
15707
2
9

... –15м. 3 Объемно – планировочное решения здания   Разработка объемно-планировочного решения жилого здания осуществляется в рамках усовершенствования типового проекта, с учетом природно-климатических условий. Размеры проектируемого здания в осях: 1 – 4 – 9,6 метров; А –Г – 9,6 метров. Здание – одноквартирное, двухэтажное, высотой 8,6м. Высота этажа 2,8м. Связь между этажами производится при ...

Скачать
28394
7
9

... пролетов (каркас К2) принимаем поперечные стержни диаметром 10 мм, с шагом 150 и 300 мм, также как и для каркаса К1 в крайнем пролете. 3.6 Расчет обрыва стержней в пролете , . Тогда: , . , . , , , , , , принимаем . , принимаем . 4. Проектирование и расчёт железобетонной многопустотной плиты перекрытия   4.1 Исходные данные   Размеры плиты номинальные, м – 1,2х6,85 Класс ...

Скачать
58459
10
5

... 1490 1490 1490 220 220 220 220 220 1,34 1,34 1,34 1,23 1,23 58,58 84,66 94,52 27,84 61,86 В25 В20 В25 В25 В20 1.3 Обоснование выбора способа производства Производство многопустотных плит перекрытий в заводских условиях можно производить различными способами: стендовым, конвейерным и агрегатно-поточным. Стендовая технология предусматривает изготовление ...

Скачать
116206
49
21

... и ТЭП к нему. 2. Календарный план строительства. 3. График движения рабочих. 4. График завоза и расхода материалов. 5. График работы основных строительных машин. Строящееся здание – Дом быта на 15 рабочих мест. Район строительства г. Бобруйск. Грунт в районе строительства – крупный песок. Габариты здания 22,2м х 19м. Высота здания 12,1м. При производстве работ используются следующие ...

0 комментариев


Наверх