500 мм 500 мм
S1=150 мм S2=337,5 мм
Smax=(jb4*Rbt*b*h0)/Qmax=(1,5*0,9*0,9*200*421)/31360=137,39 мм
mw=Asw/(bS1)=39,3/(200*150)=0,00131 (к ф-ле 73)
a=Es/Eb=170000/24000=7,083 (к ф-ле 73)
Коэффициент,учитывающий влияние хомутов.
jw1=1+5*mw*a=1+5*0,83*7*0,00131=1,046 <1,3(73)
b=0,01 для тяжелого бетона
jb1=1-b*Rb=1-0,01*0,9*11,5=0,8965 (74)
0,3*jw1*jb1*Rb*gb2*b*h0=0,3*1,046*0,9*11,5*0,8965*200*421=
=254163,422 Н=254,163 кН
254,163 кН>31,36 кН
прочность наклонной полосы обеспечена.
Расчет на действие поперечной силы по наклонной трещине.
Q<Qb+Qsw (76,числитель)
jb2=2
Mb=jb2(1+jf)Rbtbh02=2*0,9*0,9*4212*200=57426084 Н.мм=57,426 кН.м
qsw(RswAsw)/S1=(260*39,3)/150=68,12 Н/мм(кН/м)(81)
jb3=0,6
Qb,min=jb3(1+jf)Rbtgb2bh0=0,6*0,9*0,9*200*421=40921,2 Н=40,921 кН
(после 79)
Поскольку Qb,min/2h0=40,921/0,421=48,6 кН/м<qsw=68,12
условие qsw>Qb,min/2h0 выполняется и значение Мb не корректируем.
q1=((4,3*4,2)+2,35+(2,1*4,2*0,5))0,95+(2400/2)4,2=5054,497=50,54 кН/м
0,56*qsw=0,56*68,12=38,15 кН/м<q1=50.54 кН/м
C=ГMb/q1=Г57,426/(50,54+38,15)=Г0,647=0,804 м
C<(jb2/jb3)h0=(2/0,6)421=1403,3 мм
C>h0,
С0=ГМb/qsw=Г57,426/38,15=1,226 м
С0>h0>421 мм
С0<С<1403,3 мм
С0<2h0<2,421=842 мм
10
Qsw=qsw*C0=38,15*0,84=32,12 кН
Qb=40,921 кН
Qb=Mb/C=57,426/0,842=68,2 кН
Q=68,2+40,921=109,12 кН>31,36 кН
11
5.Расчет кирпичного столба.
Сбор нагрузок:
Грузовая площадь:
4,2 4,5*4,2=18,9 м2
4,2 Предварительно:
4,5 4,5 столб 0,38/0,38 м
кирпич М 75,раствор М 50
рис. 3. Схема для сбора нагрузки.
1.От покрытия N=640,8*18,9*0,95=12518,06 кг=125,18 кН
2.Собственный вес столба высотой h
h=3+0,3+0,15=3,45 м
1800*3,45*0,38*1,1*0,95*0,38=937 кг=9,37 кН
Полная нагрузка на уровне обреза фундамента
N=125,18+9,37=134,55 кН
Расчет столба по первой группе предельных состояний.
1.В стадии эксплуатации.
N<mgjRA
mg=1 j=0,9 при l/h=3,45/0,38=9,08
R=1,3 мПа a=750
Ncc=1*0,9*1,3*380*380=168948 Н=168,948 кН
168,95 кН>134,55 кН, несущая способность столба обеспечена.
2.В стадии оттаивания.
Продольная сила в стадии оттаивания.
N=435*18,9+937=9158,5 кг
lh=3,45/0,38=9,08
k=0,6-
b=25-
Предельное значение b=25*0,8=15,следовательно отношение 9,08 не
превышает предельного значения.
В период оттаивания прочность раствора 0,2 мПа,
прочность кладки 1 мПа,a=350
Ncc=0,76*1*0,9*380*380=98769,6 Н=98,769 кН
N<Ncc,несущая способность столба обеспечена.
12
7.Подбор железобетонных плит покрытия
по несущей способности.
1 вариант
Б
8,4 м
9 м
l=4,5 м
2 вариант
Б
8,4 м
9 м
l=4,2 м
Выбираем 2 вариант.
14
Список используемых источников.
1.СНиП 2.01.07-85.Нагрузки и воздействия/Госстрой СССР.-М.: ЦИТП
Госстроя СССР,1987.-36 с.
2СНиП 2.01.07-85.Нагрузки и воздействия (Дополнения. Разд.10.
Прогибы и перемещения)/Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССР,1989.-8 с.
3.СНиП 2.03.01-84*.Бетонные и железобетонные конструкции/Госстрой
СССР.М.: ЦИТП Госстроя СССР.1989.-80 с.
4.СНиП 11-22-81.Каменные и армркаменные конструкции/Госстрой СССР.-М.:
Стройиздат,1983.-40 с.
5.СНиП 11-23-81*.Стальные конструкции/Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя
СССР,1990.-96 с.
6.СНиП 11-25-80.Деревянные конструкции/Госстрой СССР.-М.: Стройиздат,
1982.-66 с.
7.СНиП 11-93-74.Предприятия по обслуживанию автомобилей.М.: 1975.-17 с.
8.СНиП 3.03.01-87.Несущие и ограждающие конструкции/Госстрой СССР.-
М.: АПП ЦИТП,1991.-192 с.
9.Указания по размещению зданий и сооружений дорожной и автотранспортной
службы на автомобильных дорогах.Минавтодор РСФСР.Изд-во ЧТранспорт”,
1974.-32 с.
10.Деллос К.П.,Иванов-Дятлов И.Г. и др.Строительные конструкции.: Учеб. для
автодор.спец.вузов.М.: Высш. школа,1986.-543 с.
11.Зубарев Г.Н. Конструкции из дерева и пластмасс.: Учеб. пособие.М.: Высшая
школа,1990.-287 с.
12.Шишкин В.Е. Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс. Учебное
пособие для техникумов. М.: Стройиздат.1974.-219 с.
13.Васильев А.А. Металлические конструкции. Учеб. пособие для техникумов.-
М.: Стройиздат,1979.-472 с.
15
6.Расчет наружной стены по прочности и устойчивости.
130 380
1040
А=0,13*1,04=0,13
730
кирпич А-75 раствор М-50
mg=1 N<mg*j*R*A R=1.3 Па j=0.39
(l/h=4.32/0.13=33.23)
N<1*0.39*1.3*0.13=0.065
N=[34+2.35*(4.5/2)+18*0.13*1.04*4.32*1.1]*0.95=50.85*0.95=48.31 кН
1*0.39*1.3*130*1040=68546.4 Н =68.54 кН
68,54>48,31 , следовательно несущая способность простенка обеспечена.
13
... современные микропроцессоры используют напряжение питания 3,3-4В, а на плату подается 5В, на системных платах монтируют преобразователи напряжение. Микропроцессоры Архитектура материнской платы напрямую зависит от внешней архитектуры микропроцессора. В 1976 году фирма Intel начала усиленно работать над микропроцессором 8086. Размер его регистров по сравнению с 8080 был увеличен в два раза, что ...
... сущность архитектуры Архитектура - художественно-образная организация пространства на основе строительных конструкций. Следует отличать утилитарное строительство и соответствующее этой технической деятельности понятие конструкции от архитектуры как художественного творчества в камне, дереве и глине. Архитектор оперирует понятием композиция и использует выразительные (композиционные) средства: ...
... неотъемлемой частью (хотя впервые дисплей был реализован на некоторых ЭВМ второго поколения, например, на «МИР-2» - очень интересной во многих отношениях отечественной разработке). Рисунок 3.1 - Шинная архитектура ЭВМ Для получения на экране монитора стабильной картинки ее надо где-то хранить. Для этого и существует видеопамять. Сначала содержимое видеопамяти формируется компьютером, а ...
... привилегированных инструкций или операций, которые можно выполнять только при определенных уровнях CPL и IOPL (биты 13 и 14 регистра флагов). ГЛАВА 2 Архитектура 32-разрядных процессоров История 32-разрядных процессоров началась с процессора Intel386. Эти процессора вобрали в себя все свойства своих 16-разрядных предшественников 8086/88 и 80286 для обеспечения программной совместимости с ...
0 комментариев