Содержание
1 Компоновка сборного железобетонного перекрытия
2. Расчёт многопустотной плиты по предельным состояниям первой группы
2.1 Расчет плиты по предельным состояниям первой группы
2.1.1 Расчётный пролёт и нагрузки
2.1.2 Усилия от расчётных и нормативных нагрузок
2.1.3 Установление размеров сечения плиты
2.1.4 Характеристики прочности бетона и арматуры2.1.4 Расчёт прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси
2.1.6 Расчёт прочности плиты по наклонным сечениям
2.2 Расчет плиты по предельным состояниям второй группы
2.2.1 Геометрические характеристики сечения
2.2.2 Потери предварительного напряжения
2.2.3 Расчёт по образованию нормальных трещин
2.2.4 Расчёт прогиба плиты
2.3 Проверка панели на монтажные нагрузки
3 Проектирование наразрезного 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 конструктивной схемы сборного перекрытия
Ригели поперечных рам – трёхпролётные, на опорах жёстко соединены со средними колоннами, на стены опёрты шарнирно. Плиты перекрытий предварительно напряжённые многопустотные номинальной шириной 1900мм и 2100мм; связевые плиты номинальной шириной 2100мм размещают по рядам колонн.
Рисунок 1 – Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия
2. Расчёт многопустотной плиты по предельным состояниям первой группы
Исходные данные. Многопустотная плита из тяжелого бетона класса В40 опирается поверху на железобетонные ригели каркаса, пролет ригелей – lp=5,9м. Нормативное значение временной нагрузки 3,5кПа. Требуется рассчитать и законструировать плиту перекрытия. Класс рабочей арматуры принять А-V.
2.1 Расчет плиты по предельным состояниям первой группы
2.1.1 Расчётный пролёт и нагрузки
Для установления расчётного пролёта плиты предварительно задаёмся размерами сечения ригеля:
hp=(1/12)*lp=(1/12)*590=50см, bp=0.5*hp=0.4*50=20см.
При опирании на ригель поверху расчётный пролёт плиты составит:lo=l-bp/2=6,4-0,2/2=6,3м.
Подсчёт нагрузок на 1м2 перекрытия сводим в таблицу 1.
Таблица 1 – Нормативные и расчётные нагрузки на 1м2 перекрытия
Нагрузка | Нормативная нагрузка, Н/м2 | Коэффициент надёжности по нагрузке | Расчётная нагрузка, Н/м2 |
Постоянная Собственный вес многопустотной плиты с круглыми пустотами | 3000 | 1,1 | 3300 |
То же слоя цементного раствора d=20мм (r=2200кг/м3) | 440 | 1,3 | 570 |
То же керамических плиток d=13мм (r=1800кг/м3) | 240 | 1,1 | 264 |
Итого | 3680 | - | 4134 |
Временная | 3500 | 1,2 | 4200 |
В том числе длительная | 2450 | 1,2 | 2940 |
Кратковременная (30%) | 1050 | 1,2 | 1260 |
Полная нагрузка | 7180 | - | 8334 |
В том числе: Постоянная и длительная | 6130 | - | 7074 |
На 1м длины плиты шириной плиты 2,1м действуют следующие нагрузки, Н/м: кратковременная нормативная pn=1050*2,1=2205; кратковременная расчетная р=1260*2,1=2646; постоянная и длительная нормативная qn=6130*2,1=12873; постоянная и длительная расчетная q=7074*2,1=14855,4; итого нормативная qn+pn=12873+2205=15078; итого расчетная q+p=14855,4+2646=17501,4.
... на 1 м длины ригеля определяется с грузовой полосы, равной шагу рам, в данном случае шаг рам 5.4 м. Постоянная нагрузка : -от перекрытия с учетом коэффициента надежности по назначению здания ; -от веса ригеля , где 2500 кг/м3 – плотность железобетона. С учетом коэффициентов надежности по нагрузке и по назначению здания : кН/м. Итого: кН/м. Временная нагрузка с учетом коэффициента ...
... рабочей арматурой 18Æ10 АI с шагом s=13,5 см. см2. Процент армирования расчётного сечения 6. Расчёт и конструирование монолитного перекрытия 6.1. Компоновка ребристого монолитного перекрытия Проектируем монолитное ребристое перекрытие с продольными главными балками и поперечными второстепенными балками. При этом пролёт между осями рёбер равен (второстепенные балки ...
... были исключены разрушения любого характера, связанные с риском причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде. Безопасность железобетонных и бетонных конструкций и другие устанавливаемые требования осуществляются в соответствии с заданием на проектирование, нормативно-технической и нормативной документацией и должны быть обеспечены выполнением: 1) требований к бетону и ...
... с металлическим каркасом является «Либерти Мьючиал Иншуренс билдинг» (1908 г.). Начало каркасного строительства в Европе — во Франции, Бельгии, Западной Швейцарии (1890—1930гг.) Франция и Бельгия были первыми европейскими странами, в которых получили применение конструкции стального каркаса многоэтажных зданий. Это не случайно — материальные и психологические предпосылки были здесь ...
0 комментариев