3. Подбор рабочей арматуры полки плиты
Для расчёта полки вырезается поперечная полоса шириной 1м.
Намечаем конструктивную арматуру полки плиты: намечаем диаметр арматуры 3мм, шаг стержней 300мм. Концы стержней не должны доходить до края элемента на 10мм
Согласно рекомендациям принимаем защитный слой 5мм для верхней арматуры и 15мм для нижней, назначаем диаметр арматуры 3мм В500 Rs = 415МПа
Принимаем lc=11см и определим М
Полного защемления полок в ребрах нет.
b - расчетный пролет = 1м
Определим площадь арматуры полки плиты на 1 погонный метр
Принимаем количество стержней 13, с шагом 7см
Согласно приложению 8 с. 406, при As= 0,9 и d = 3мм, принимаем шаг стержней арматуры 300мм
В соответствии с рекомендациями норм принимаем диаметр поперечной арматуры (хомутов) 8мм, шаг хомутов назначаем, в приопорной зоне 150мм, на остальной части пролета шаг хомутов 100мм.
4. Расчёт плиты на поперечную силу в приопорных зонах
С=127см – невыгоднейшее значение
Окончательно принимаем с = 2h0 = 54см
Для восприятия поперечной силы арматурой
Площадь арматуры диаметром 8мм
0,503см2 – площадь одного хомута
5. Расчёт трещиностойкости в нормальном сечении
1. Расчет на образование трещин М≤Мcrc
2. Расчет раскрытия трещин асrс≤[асrс]
1) М – внешний момент в нормальном сечении.
Мсrc – момент воспринимаемый сечением трещин(в конце 1-й стадии)
2) [асrс] = 0,3 – при длительной нагрузке.
Раскрытие трещин рассчитывается для непродолжительного действия нагрузок отечественными нормами.
[асrс] = 0,4 – при кратковременной нагрузке.
Если трещина при раскрытии 0,3мм – она самозалечивается.
Текучесть арматуры наступает при раскрытии трещины 0,7 – 1,2мм
Текучесть – рост деформации, при постоянном напряжении.
А1-площадь половины полки
А2-площадь стенки
Es = 2*105 МПа
Eb = 3*104 МПа
Ab = 844
Wpl– упругопластический момент сопротивления сечения
Придельные деформации бетона при растяжении
Условия удовлетворяются
... 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. ...
... с помощью программного комплекса “Лира”. “Лира" - это многофункциональный программный комплекс для автоматизированного проектирования и конструирования, численного исследования прочности и устойчивости конструкций. Выполняем компоновку конструктивной схемы здания Размеры поперечных сечений двухветвевых колонн рекомендуется назначать исходя из размеров типовых конструкций. Размеры колонн ...
... с учетом коэффициента надежности по назначению (γн = 0,95 для большинства промышленных зданий). Определение постоянной нагрузки от покрытия, стенового ограждения и от собственной массы конструкций Постоянная поверхностная распределенная нагрузка от покрытия, включая собственный вес железобетонных конструкций шатра определенная в таблице 1. Таблица 1 Постоянная поверхностная ...
... х 400. Для бетоносмесительного узла (трёхэтажное здание) высотой 20,85 м выбираем железобетонные колонны, также прямоугольного сечения, с размерами в плане 400 х 400. Перекрытия В качестве конструкций покрытий и плит перекрытий принимаем железобетонные ребристые плиты (серия 1.465–3) П-1 с размерами 5960 х 2940 х 450 мм Окна В данном проекте применяются стальные оконные панели с алюминиевыми ...
0 комментариев