3. Расчет плиты покрытия (сборный вариант).
По результатам компоновки конструктивной схемы перекрытия принята номинальная ширина плиты 1000мм.
Рисунок 4. Компоновка конструктивной схемы покрытия.
Вычисляем расчетные пролеты и нагрузки на плиту перекрытия. Согласно рис.4 получим
![]()
Определим расчетную нагрузку на 1м плиты перекрытия
| № | Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м | γf | Расчетная нагрузка, кН/м |
| 1 | Пост-я нагрузка ж/б плиты ρ·δ | 3 | 1,1 | 3,3 |
| 2 | Собственная масса пола ρ·δ | 0,8 | 1,2 | 0,96 |
| Итого | 3,8 | 4,26 | ||
| 3 | Временная длительная 0,7 кратковременная 0,3 | 4,2 1,8 | 1,2 | 5,04 2,34 |
| 4 | Полная нагрузка В т.ч. пост.+длительная | 9,8 8 | 1,3 | 11,64 9,3 |
Расчетные усилия:
а)для расчетов по первой группе предельных состояний:
![]()
![]()
б)для расчетов по второй группе предельных состояний
![]()

Принимаем бетон м.з. В35 (Rb=19,5Мпа,) и напрягаемую арматуру класса К-7 (Rs=1210 Мпа, Rs,ser=435 МПа, Es=180000 МПа).
Назначаем величину предварительного напряжения арматуры σsp=1015 МПа и проверяем условие:

для
электротермического
способа натяжения
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
Расчет плиты по предельным состояниям первой группы.
Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси.
![]()
Сечение двутавровое с полкой в сжатой зоне.
![]()
![]()
![]()
проверим условие:
![]()
граница сжатой зоны в полке, значит расчет будем производить как для прямоугольного сечения шириной b=bf=1000мм

![]()
Вычислим относительную граничную высоту сжатой зоны:

;
![]()
![]()
![]()
![]()

Вычислим
требуемую
площадь сечения
напрягаемой
арматуры:
![]()
по конструктивным требованиям принимаем 3Ш12(As=2,72см2).
Расчет прочности плиты по сечениям, наклонным к продольной оси.
![]()
![]()
Проверяем условие:
![]()
![]()
![]()
т.е.условие выполняется. Проверяем условие:
и ![]()
Находим усилия обжатия от растянутой продольной арматуры
![]()
Вычисляем
![]()
![]()
![]()
![]()

Т.к.![]()
![]()
Расчет по предельным состояниям второй группы.
Определение геометрических характеристик приведенного сечения.
a=b=![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
По таб.2 СНиП определяем категорию требований по трещиностойкости
В закрытом помещение 3-я категория
![]()
![]()
![]()



![]()
![]()

![]()
Определение потерь предварительного напряжения при натяжении арматуры.
Определим первые потери предварительного напряжения по позициям 1-6 табл.5 [1].
Потери от релаксации напряжений
![]()
![]()
Потери от температурного перепада
![]()
Потери
![]()
отсутствуют
таким образом
усилия обжатия
Р1 с учётом потерь
рас. по поз.1-5
таб.5![]()
![]()
![]()
Точка приложения усилия Р1 совпадает с центром тяжести сечения напрягаемой арматуры поэтому
![]()
![]()
Потери от быстропротекающей ползучести бетона
![]()
![]()
Напряжение на уровне растянутой арматуры (y=eop=80мм) будет равно

Напряжение на уровне крайнего верхнего волокна (y=h-yred=110мм)будет равно:

![]()
![]()
Потери на уровне растянутой арматуры

Потери на уровне крайнего верхнего волокна

![]()
Усилие обжатия с учетом первых потерь определяется
![]()
Определим вторые потери предварительного напряжения по позициям 7-11 табл.5 [1].
Напряжение на уровне растянутой арматуры (y=eop=80мм) будет равно:

Напряжение на уровне крайнего верхнего волокна (y=h-yred=110мм) будет равно:
![]()
![]()

Потери от усадки тяжёлого бетона
МПа


Потери на уровне крайнего верхнего волокна

![]()
![]()
![]()
Поэтому согласно СНиП п.1.25 потери не увеличиваются
Усилие обжатия с учётом суммарных потерь
Проверка образования трещин

![]()
Расстояние до ядровой точки

При действии Р1 в стадии изготовления напряжения в верхней зоне бетона равно

Т.е. минимальное напряжение в бетоне при действии усилия обжатия Р1 будет сжимающим, следовательно верхние начальные трещины не образуются
Согласно п.4,5 СНиП принимаем
![]()
![]()
![]()
Трещины в нижней зоне не образуются, т.е. не требуется расчет ширины раскрытия трещин.
Расчет прогиба плиты выполняем при условии отсутствия трещин в растянутой зоне бетона.
Находим кривизну от действия кратковременных нагрузок
постоянных и длительных

Прогиб плиты без учёта выгиба от усадки пол-и бетона при предварительном обжатии будет равен:
![]()


![]()
![]()
Т.к

![]()
то![]()
,
Выгиб плиты от усадки и ползучести бетона при предварительном обжатии составит

Прогиб плиты будет равен:
![]()
... , подготовка которых происходит непосредственно на строительной площадке (разрезание профилированного листа). Металлические конструкции защищены специальными антикоррозийным и противопожарным покрытиями. Расчеты произведены на возведении 2-5 этажей блока постоянного хранения автомобилей. Высота этажа 2,4 м. Определение объемов строительно-монтажных работ При проектировании монтажных работ ...
... . То есть снос ветхого аварийного имущества и строительство нового высокорентабельного объекта. Данная проблема будет рассмотрена в дипломном проекте. В качестве совершенствования управления муниципальной собственностью можно предложить создания межмуниципальных хозяйственных обществ. Однако в настоящее время существует проблема правового регулирования создания межмуниципальных хозяйственных ...
... 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. ...
... здания сносят и на их месте строят новые. Однако процесс выхода зоны микротрещиноватости осадочных пород в зоне тектонических нарушений на поверхность под воздействием инженерных сооружений необратим. Поэтому если здание пришло в непригодное для дальнейшей эксплуатации состояние под воздействием зон тектонических нарушений, то есть за счет выхода на поверхность повышенно трещиноватого грунта, то ...
0 комментариев