4.2 Сбор нагрузок
Расчётная постоянная нагрузка на 1 м. длины ригеля с учётом коэффициента надёжности по назначению:
где q – постоянная нагрузка на 1 м2 перекрытия,
l2 – шаг колонн в продольном направлении (пролёт плиты),
p– нагрузка от веса ригеля (сечение h x в, плотность железобетона ρ = 25 кН/м3),
γf – коэффициент надёжности γf = 1,1 (по нагрузке),
γn – коэффициент надёжности γn = 0,95 (по назначению).
4.3 Определение расчётных усилий
Для построения криволинейной эпюры ригель следует разделить на пять равных частей 0,2 lп, в которых определить величину изгибающего момента от полной нагрузки gп, и кроме того, определить изгибающий момент в середине пролета.
1. Максимальный изгибающий момент:
2. моменты на расстоянии 0,2 lo от эпюры:
3. моменты на расстоянии 0,4 l0 от опоры:
4. поперечные силы равны:
4.4 Расчёт прочности нормальных сечений
Расчётным является сечение в середине ригеля, где действует максимальный изгибающий момент М0,5.
Назначают полезную высоту сечения:
где а – расстояние от нижней грани до центра тяжести рабочей продольной арматуры, а = 5 (см);
Вычисляют значение коэффициента αm :
Определяем площадь продольной арматуры:
По требуемой площади арматуры назначают диаметр и количество продольной рабочей арматуры, предварительно определив количество каркасов в ригеле (9 ст. Ø 7, Аs = 3,36 см2). Последнее зависит от ширины ригеля. Если ширина 150 мм. и менее, следует установить один каркас, если же более 150 мм, предусматривается два или более каркаса. Диаметр продольной рабочей арматуры обычно принимают 12–32 мм.
4.5 Расчёт прочности наклонах сечений
В ригеле одновременно с изгибающим моментом действуют поперечные силы. На действие поперечной силы рассчитываются сечения ригеля, наклонные к его продольной оси.
Прочность наклонных сечений плиты на действие поперечной силы обеспечивается постановкой в её рёбрах поперечной арматуры (хомутов). Расчёт ведётся в следующей последовательности:
1. Из условия свариваемости назначается диаметр поперечной арматуры dsw.
2. По диаметру и количеству поперечных стержней в сечении определяется площадь поперечной арматуры.
мм,
Asw = n∙fsw,
где n – количество каркасов в плите;
fsw – площадь одного поперечного стержня.
Asw = 0,5 см2,
3. По конструктивным условиям назначается шаг поперечных стержней S:
- если высота плиты h ≤ 450 мм., то но не менее 150 мм,
- если высота плиты h > 450мм., то , но не более 500 мм.
Т.к. h =400 мм, то
Принимаем S = 10 (см).
4. Определяют усилия в хомутах на единицу длины элемента:
Принимаю в качестве поперечной арматуры класс А I с Rsw = 175 МПа.
5. Проверяем условие:
,
где φв3 – коэффициент, зависящий от вида бетона (φв3 = 0,6),
φf – коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в тавровых и двутавровых сечениях.
φf в расчете на ригель равно 0.
... 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