4. Расчет неразрезного ригеля.
Назначаем предварительные размеры поперечного сечения ригеля.
Определим расчетную нагрузку на 1м ригеля, собираемую с грузовой полосы шириной, равной расстоянию между осями ригелей (s=4800 мм).
№ | Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м | γf | Расчетная нагрузка, кН/м |
1 | Постоянная нагрузка от ригеля | 2,65 | 1,1 | 2,92*6,8= =19,86 |
2 | Плита перекрытия | 3 | 1,1 | 3,3 |
3 | Покрытие пола | 0,8 | 1,2 | 0,96 |
4 | Полезная нагрузка | 6 | 1,2 | 7,2 |
Полная нагрузка | 12,45 | 14,38 |
ИТОГО 31,32
Рисунок 5. Огибающая эпюра изгибающих моментов.
Расчет прочности ригеля по сечению, нормальному к продольной оси.
Определим требуемую площадь продольной арматуры:
1) для сечения в середине первого пролета
принимаем 6Ш20(As=18,85см2)
Назначаем хомуты А1 d=8мм S=150 n=3
Определяем значение принимая
Поскольку
Следовательно значение не корректируем
Согласно п. 3.32 СНиП определяем длину проекции опасного наклонного сечения
Так как
Значение с определяем только по формуле:
Поскольку
принимаем L=1.36м
Длина проекции наклонной трещины ровна
то принимаем =0,64 тогда
т.е. прочность наклонного сечения по поперечной силе обеспечена
Сечение в пролете с продольной арматурой 6Ш20(As=1885мм2)
Сечение в пролете с продольной арматурой 3Ш20(As=763мм2)
Сечение в пролете с продольной арматурой 5Ш20(As=1272мм2)
Сечение в пролете с продольной арматурой 4Ш20(As=1018мм2)
1)
=5,27
5. Расчёт колонны.
Определим нагрузку на колонну с грузовой площади, соответствующей заданной сетке колонн 6,8∙5,6=38,08м2.
Постоянная нагрузка от конструкций одного этажа:
от перекрытия и пола: 4,26·38,08=162,22 кН
от собственного веса ригеля : 0,46·0,23·6,8·25·1,1=19,79 кН
от собственного веса колонны : 0,16·3,6·25·1,1=15,84 кН
итого: 162,22+19,79+15,84=197,85 кН
Временная нагрузка от перекрытия одного этажа: 6·38,08=228,48 кН
в том числе длительная 4,2·38.08=159,94 кН
Постоянная нагрузка от кровли 5кН/,
5·38,08=190,4 кН,
то же с учетом нагрузки от ригеля и колонны верхнего этажа:
182,4+18,21+14,52=215,13 кН
Временная нагрузка от снега для г. Самара (IV снеговой район, s=2,4кН/м2)
2,4·38,08=91,39 кН
В том числе длительная: 91,39·0,7=63,97 кН
Принимаем бетон м.з. В35 (Rb=17,5Мпа) и арматуру АII (Rsс=280Мпа).
Принимая предварительно коэффициент φ=0,8, вычисляем требуемую площадь сечения продольной арматуры:
принимаем конструктивно 4Ш16(As=804мм2).
Выполним проверку прочности сечения колонны с учетом площади сечения фактически принятой арматуры.
; ;
, уточняем коэффициент φ :
Тогда фактическая несущая способность расчетного сечения колонны будет равна:
,
следовательно, прочность колонны обеспечена. Так же удовлетворяются требования по минимальному армированию, поскольку
Поперечную арматуру в колонне конструируем из арматуры класса Вр-I диаметром 5мм, устанавливаем с шагом s=300мм
... , 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