6. Определяем длину проекции опасной наклонной трещины на продольную ось элемента
но Со ≤ 2ho и Со ≤ С, а так же не менее ho, если С > ho.
66≤201, условие выполняется;
66≤2∙35=70, условие выполняется;
187,87 >35, условие выполняется.
φв2 – коэффициент, учитывающий влияние вида бетона (φв2 = 2).
Значение С следует определять по формуле:
,
где Q – поперечная сила от расчётной нагрузки.
7. Вычисляем поперечную силу, воспринимаемую хомутами:
8. Определяем поперечную силу, воспринимаемую бетоном:
При этом должно соблюдаться условие:
Qв ≥ φв3(1+φf)Rвt∙в∙ho,
116,931≥ 0,6(1+0,5)1,4∙100∙15∙35 = 66,150 (кН),
9. Проверяем несущую способность плиты по наклонному сечению:
Q ≤ Qв + Qsw,
82,16≤ 116,931 + 116,655 = 233,586 (кH),
10. Проверяем прочность плиты по наклонной полосе между трещинами:
76,85 ≤ 0,3 φw1 φв1 Rв в ho,
φw1 = 1,0 + 5 α μw,
φw1 = 1,0 + 5 6,33 0,007 = 1,22<1,3- условие выполняется,
где β – коэффициент, принимаемый равным 0,01.
3.4.4 Расчёт полки плиты на местный изгиб
Полка рассчитывается как балка шириной 1 м, расчётным пролётом lпол, равным расстоянию в свету между продольными рёбрами.
Нагрузка, действующая на плиту, принимается из таблицы 1, заменив нагрузку от собственного веса Gn на:
Изгибающие моменты с учётом перераспределения усилий равны:
Вычисляют коэффициент:
где вп = 100 (см),
ho = h’f – 2 см= 7 – 2 = 5 (см).
Определяем значения ξ =0,11 и η= 0,945.
Требуемая площадь рабочей арматуры на 1 пог. м. длины полки:
По сортаменту подбираем марку сетки, она имеет
.
3.5 Расчёт плиты по предельным состояниям второй группы
3.5.1 Расчёт по раскрытию трещин нормальных к продольной оси элемента
Плита эксплуатируется в закрытом помещении, армируется напряжённой арматурой классов АI – AIV. Такая конструкции в соответствии со СНиП 2.03.01 – 84* (табл.2) относится к третьей категории трещиностойкости, т.е. допускается непродолжительное раскрытие трещин шириной асrc = 0,4 (мм), и продолжительное – аcrc = 0,3 (мм).
Расчёт сводится к проверке условий:
acrc = acrc1 + acrc1 – acrc2 ≤ 0,4 (мм),
acrc3 ≤ 0,3 (мм).
где acrc1 – ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия всей нагрузки,
acrc2 - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянных и временных нагрузок,
acrc3 - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянных и временных нагрузок.
Значения acrc1, acrc2, acrc3 определяются по формуле:
... 1991. - 767 с. 7. Бондаренко В.М., Римшин В.И. Примеры расчёта железобетонных и каменных конструкций: Учеб. пособие. - М.: Высш. шк., 2006. - 504 с. 8. Тимофеев Н.А. Проектирование несущих железобетонных конструкций многоэтажного промышленного здания: Метод. указания к курсовой работе и практическим занятиям для студентов спец. "Строительство ж. д., путь и путевое хозяйство". - М.: МИИТ, 2004. ...
... . 1). Размеры рядовой плиты 6,0 × 1,6 м. Таблица 1 Вид нагрузки Нормативная нагрузка (Н/м2) γf Расчетная нагрузка (Н/м2) 1.Постоянная: 1.1. Собств. Вес плиты 2000 1,1 2200 1.2. Конструкция пола 900 1,3 1170 Итого постоянная 2900 - 3370 2.Временная: 7000 1,2 8400 2.1. в т.ч. кратковременная 2000 1,2 2400 2.2. в т.ч. длительная 5000 1,2 ...
... нагрузки Подсчет нагрузок на 1м2перекрыти приведен в таблице 1. Находим расчетную нагрузку на 1м длины при ширине плиты , с учетом коэффициента надежности по назначению здания ; Постоянная Полная Нормативная нагрузка на 1м длины: Постоянная Полная В том числе постоянная длительная Таблица .1 Вид нагрузки Нормативная нагрузка кН/м2 Коэф-т ...
... , необходимых для осуществления проектного решения. СНиП 11-01-95 “Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений”. Проект состоит из технологической и строительно-экономической частей. Экономическое обоснование технологической части выполняется инженерами-технологами и экономистами-технологами, а ...
0 комментариев