1.4 Пример расчета и конструирования двухветевой колонны
Надкрановая часть колонны
Сечение прямоугольное:
bb = 0,5 м; h g = 0,6 м; a = a′ = 0,04 м; ho = 0,6 - 0,04 = 0,56 м.
Расчет в плоскости поперечной рамы
Расчетная длина надкрановой части l0 = 2Н1= 2·4,0 = 8,0.
Гибкость надкрановой части l0/h1= 8,0/0,6 =13,3> 4. Следовательно, необходимо учитывать влияние прогиба на величину эксцентриситета продольной силы.
Рассматривают наиневыгоднейшее сочетание нагрузок:
М = -139,9кН·м; N = 416,9 кН;
М′ = 78,1 кН·м; N′ = 560,5 кН;
Мl = 56,6 кН·м; Nl = 416,9 кН.
Определяют коэффициент условий работы бетона
MII=M+N(0,5·hc-a)=-139,9+416,9(0,5·0,6-0,04)=-31,5 кН·м;
MI=M′+N′(0,5·hc-a)=78,1+560,5(0,5·0,6-0,04)=223,8 кН·м.
Поскольку |MI|=223,83 кН·м>0,82 MII=0,82·31,5=25,83 кН·м, принимают γb2=0,9, Rb=7,65 МПа, Rbt=0,68 МПа.
Эксцентриситет продольной силы ℮0=139,9/416,9=0,336 м, ℮0=0,336 м > ℮a=0,02 м, следовательно влияние случайного эксцентриситета не учитываем.
Условная критическая сила
M1,l=56,6+416,9·(0,5·0,6-0,04)=164,9 кН·м;
φl=1+1·164,9/223,8=1,73;
δ=℮0/h=0,336/0,6=0,56>δe,min=0,5-0,01·8,0/0,6-0,01·7,65=0,29;
.
Величина коэффициента
;
Эксцентриситет
℮=0,336·1,13+0,5·0,6-0,04=0,639 м=639мм.
По формулам (53) и (54)
,
.
В итоге площадь сечения арматуры определяется по формуле 2.57:
Аналогично производят подбор арматуры и на другие невыгодные сочетания нагрузок:
М = 77,7 кН·м; N = 546,1 кН;
М′ = 78,1 кН·м; N′ = 560,5 кН; Мl = 56,6кН·м; Nl = 416,9 кН.
В результате
As=A′s=4,02 см2.
Принимаем окончательно для надкрановой части 4Ø14 A-III, As=A′s=6,16 см2.
Расчёт из плоскости поперечной рамы
Размеры прямоугольного сечения
h*1=0,5 м; b1=0,6 м; l*0=1,5·4,0=6,0 м.
Расчёт из плоскости изгиба не производят, так как гибкость из плоскости изгиба
l*0/ h*1=6,0/0,5=12,0
меньше гибкости в плоскости изгиба 8,0/0,6=13,3.
Проверка прочности наклонных сечений
Проверка производится аналогично расчету по наклонным сечениям сплошной колонны.
Подкрановая часть колонны
Подкрановая часть состоит из двух ветвей: высота всего сечения h2=1,2 м; b2=0,5 м; сечение ветви
hw=0,25 м; aw=a′w=0,03 м; h0w=0,22 м; δ=a′/h0=0,03/0,22=0,136;
расстояние между осями ветвей с=0,95 м; расстояние между осями распорок s=H1/nc=8,15/4=2,04. Расчётная длина подкрановой части l0=1,5·H2=1,5·8,15=12,22 м.
Подбор продольной арматуры производят по наибольшим расчётным усилиям в сечениях III-III и IV-IV.
Расчёт в плоскости поперечной рамы
Первоначально расчёт производят на следующую комбинацию усилий:
М = -249,6 кН·м; N = 1530,0 кН; Q=79,87 кН;
М′ = 46,2 кН·м; N′ = 884,1 кН.
Определяют моменты внешних сил относительно центра тяжести растянутой (или менее сжатой) арматуры в ветви:
MII=374,2 кН·м;
MII=-249,6+1530·(0,5·1,2-0,03)=699 кН·м;
MI= 46,2+884,1·(0,5·1,2-0,03)=594,5 кН·м>0,82· MII=0,82·699=573,2 кН·м.
Следовательно, γb2=0,9, а Rb=0,9·8,5=7,65 МПа.
Находят по формулам (85) и (82) продольные усилия и изгибающие моменты в ветвях колонны:
;
Mb= ±0,25·79,87·2,04= ±40,3 кН·м.
Так как ветви колонны испытывают действие равных по абсолютной величине изгибающих моментов, принимают симметричное армирование ветвей.
Величина эксцентриситета:
℮0=Mb/Nb=40,3/527,3=0,077 м=77мм;
℮=0,077+0,5·0,25-0,03=0,172 м=172мм;
;
.
Поскольку , то по формуле (59) с учётом зависимости (58)
;
.
По формуле (63) требуемая площадь сечения арматуры
.
Аналогично производят подбор арматуры и на другие комбинации усилий:
М = 293,8 кН·м; N = 1437,2 кН;
М′ = 21,8 кН·м; N′ = 791,3 кН;
As=A′s=420 мм2=4,20 см2;
М =-262,5кН·м; N = 1400,8 кН;
М′ = 46,2 кН·м; N′ = 884,1 кН;
As=A′s=789 мм2=7,89 см2.
Принимают с каждой стороны ветви (внутренней и наружной) 3Ø18 A-
III (As=A′s=7,63 см2 (-3,5%)).
Расчёт распорки
Размеры прямоугольного сечения:
bs=0,5 м; hs=0,6 м; a=a′=0,04 м; h0=0,56 м.
Наибольшая поперечная сила
Qmax=79,87 кН.
Изгибающий момент и поперечная сила в распорке определяются по формулам (88) и (89):
Ms=0,5·79,87·2,04=81,47 кН·м;
Qs=79,87·2,04/1,05=155,18 кН.
Проверяют достаточность размеров поперечного сечения распорки по формуле (91):
φb1=1-0,01·7,65=0,924,
Qs=155,18 кН<0,3·0,924·1·7,65·500·560=591 кН.
Следовательно, размеры поперечного сечения достаточны. Поскольку эпюра моментов в распорке двузначная, назначают двойное симметричное армирование (см. формулу (92)):
.
Принимают 3Ø14 A-III (As=A′s=4,62 см2).
Устанавливают необходимость поперечного армирования. Пролёт распорки равен расстоянию в свету между ветвями: l=0,7 м, с=0,25·l=0,175 м.
Определяют величину Qb,u по формулам (94), (95):
, принимают Qb,u=913,92 кН.
Поскольку
Qs=591 кН<913,92 кН
– поперечную арматуру устанавливают конструктивно.
Расчёт из плоскости поперечной рамы
Расчётная длина l*0=0,8·H2=0,8·8,15=6,52 м. Гибкость подкрановой части l*0/h*w=6,52/0,5=13,04 м; аналогичная величина в плоскости изгиба 12,22/1,2=10,18<13,04. Следовательно, производят расчёт из плоскости изгиба, при этом эксцентриситет продольной силы принимают равным случайному:
. N=1530 кН,
℮=0,0167+0,5·0,5-0,03=0,237 м.
По формуле (77) определяют высоту сжатой зоны бетона:
,
так как
x=0,4 м>ξR·h0=0,607·0,47=0,285 м
принимают х= ξ·h0.
Относительная высота сжатой зоны ξ по формуле (49) с учётом зависимостей (46) и (47)
;
;
.
В результате
х = 0,887·0,47=0,42 м.
По формуле (44) проверяют прочность сечения:
1530000·237=362610000Нмм<7,65·2·250·420·(470-0,5·420)+365·763·(470-30)=540227800Нмм,
следовательно, прочность сечения из плоскости рамы обеспечена.
Расчёт прочности наклонных сечений ветвей
Проверяют необходимость постановки поперечной арматуры
, принимают;
с=0,25·H2=0,25·8,15=2,03 м;
;
Qb,u=18 кН<0,6·(1+0,5)·0,68·500·220=67 кН.
Следовательно, принимают
Qb,u=67 кН;
Q=79,87 кН>67кН ,
следовательно необходимо рассчитать поперечную арматуру по формулам(31) - (36).
Опалубочный и арматурные чертежи колонны показаны на рисунке 4 – 6, закладных деталей – на рисунке 3.
Рисунок 4 - Опалубочный чертёж и армирование двухветвевой колонны
Рисунок 5 - Арматурные изделия К1…К5 и С-5, С-7…С-10 двухветвевой колонны
Рисунок 6 - Арматурные изделия С-1…С-4, С-6 и С-11 двухветвевой колонны
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. СНиП 2.03.01-84: Бетонные и железобетонные конструкции / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. - 79 с.
2.СНиП 2.01.07-85: Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 35 с.
4. Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Железобетонные конструкции. Общий курс: Учебник для вузов.- 4-е изд. - М.: Стройиздат, 1985. - 728 с.
4. Железобетонные конструкции: Курсовое и дипломное проектирование / Под ред. А.Я. Барашикова. - Киев: Вища школа, 1987. - 416с.
5. Железобетонные конструкции / Под ред. Полякова Л, П., Лысенко Е.Ф., Кузнецова Л.В. - К.: Вища школа, 1984. - 352 с.
6. Полищук В. П., Черняева Р. П. Проектирование железобетонных конструкций производственных зданий: Учебное пособие. - Тула, 1983. - 109 с.
7. Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие / А.Б.Голышев, В.Я. Бачинский и др. Под ред. А.Б.Голышева. Киев: Будiвельник, 1985. - 496 с.
8. Руководство по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелого бетона. - М.: Стройиздат, 1977. - 289 с.
Таблица 1 Приложение.
Вид сопротивления | Бетон | Нормативные, и расчетные сопротивления бетона для предельных состояний второй группы и ,МП | ||||||||
В15 | В20 | В25 | В30 | В35 | В40 | В45 | В50 | В55 | ||
Сжатие осевое (призменная прочность) | Тяжелый и мелко- зернистый | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 | 25,5 | 29,0 | 32,0 | 36,0 | 39,5 |
Растяжение осевое и | Тяжелый | 1,15 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,95 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
Таблица 2
Вид сопротивления | Бетон | Расчетные сопротивления бетона по прочности на сжатие для предельных состояний первой группы и , МПа. | ||||||||
В15 | В20 | В25 | В30 | В35 | В40 | В45 | В50 | В55 | ||
Сжатие осевое (призменная прочность) | Тяжелый и мелко- зернистый | 8,5 | 11,5 | 14,5 | 17,0 | 19,5 | 22,0 | 25,0 | 27,5 | 30,0 |
Растяжение осевое | Тяжелый | 0,75 | 0,9 | 1,05 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,45 | 1,55 | 1,6 |
Таблица 1
Бетон | Начальные модули упругости бетона при сжатии и растяжении Ев·10-3 при классе бетона по прочности на сжатие | |||||||||
В15 | В20 | В25 | В30 | В35 | В40 | В45 | В50 | В55 | ||
Тяжелый: | ||||||||||
естественного твердения | 23,0 | 27,0 | 30,0 | 32,5 | 34,5 | 36,0 | 37,5 | 39,0 | 39,5 | |
подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении; | 20,5 | 24,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 32,5 | 34,0 | 35,0 | 35,5 | |
Таблица 2
Класс арматуры | Диаметр арматуры | Нормативные сопротивления Rsn и расчетные сопротивления растяжению для предельных состояний 2 группы , МПа | Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний 1 группы, МПа | Модуль упругости арматуры, Еs, МПа | ||
Растяжению | Сжатию Rsc | |||||
Про дольной Rs | Поперечной (хомутов и отогнутых стержней) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
А-I | 235 | 225 | 175 | 225 | 21 | |
A-II | 295 | 280 | 225 | 280 | ||
A-III | 6-8 10-40 | 390 390 | 355 365 | 285 290 | 355 365 | 20 |
A-IV | 590 | 510 | 405 | 450 | ||
A-V | 785 | 680 | 545 | 500 | 19 | |
A-VI | 985 | 815 | 650 | 500 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Вр-I | 3-5 | 490 | 410 | 290 | 375 | 17 |
В-II | 3 4-5 6 7 8 | 1500 1400 1255 1200 1100 | 1250 1170 1050 1000 915 | 1000 940 835 785 680 | 400 400 400 400 400 | 20 |
Вр-II | 3 4-5 6 7 8 | 1500 1400 1200 1100 1000 | 1250 1170 1000 915 850 | 1000 940 785 730 680 | 500 500 500 500 500 | 20 |
К-7 | 6-12 15 | 1500 1400 | 1250 1180 | 1000 945 | 400 400 | 18 |
К-19 | 14 | 1500 | 1250 | 1000 | 400 | 18 |
Таблица 5.П
x | z | am | x | z | am | x | z | am |
0,01 | 0,995 | 0,01 | 0,25 | 0,875 | 0,219 | 0,49 | 0,755 | 0,37 |
0,02 | 0,99 | 0,02 | 0,26 | 0,87 | 0,226 | 0,50 | 0,75 | 0,375 |
0,03 | 0,985 | 0,03 | 0,27 | 0,865 | 0,234 | 0,51 | 0,745 | 0,38 |
0,04 | 0,98 | 0,039 | 0,28 | 0,86 | 0,241 | 0,52 | 0,74 | 0,385 |
0,05 | 0,975 | 0,049 | 0,29 | 0,855 | 0,243 | 0,53 | 0,736 | 0,39 |
0,06 | 0,97 | 0,058 | 0,30 | 0,85 | 0,255 | 0,54 | 0,73 | 0,394 |
0,07 | 0,965 | 0,068 | 0,31 | 0,845 | 0,262 | 0,55 | 0,725 | 0,399 |
0,08 | 0,96 | 0,077 | 0,32 | 0,84 | 0,269 | 0,56 | 0,72 | 0,403 |
0,09 | 0,955 | 0,086 | 0,33 | 0,835 | 0,276 | 0,57 | 0,715 | 0,407 |
0,10 | 0,95 | 0,095 | 0,34 | 0,83 | 0,282 | 0,58 | 0,71 | 0,412 |
0,11 | 0,945 | 0,104 | 0,35 | 0,825 | 0,239 | 0,59 | 0,705 | 0,416 |
0,12 | 0,94 | 0,113 | 0,36 | 0,82 | 0,295 | 0,60 | 0,7 | 0,42 |
0,13 | 0,935 | 0,122 | 0,37 | 0,815 | 0,302 | 0,61 | 0,695 | 0,424 |
0,14 | 0,93 | 0,13 | 0,38 | 0,81 | 0,308 | 0,62 | 0,69 | 0,428 |
0,15 | 0,925 | 0,139 | 0,39 | 0,805 | 0,314 | 0,63 | 0,685 | 0,432 |
0,16 | 0,92 | 0,147 | 0,40 | 0,8 | 0,32 | 0,64 | 0,68 | 0,435 |
0,17 | 0,915 | 0,156 | 0,41 | 0,795 | 0,326 | 0,65 | 0,675 | 0,439 |
0,18 | 0,91 | 0,164 | 0,42 | 0,79 | 0,332 | 0,66 | 0,672 | 0,442 |
0,19 | 0,905 | 0,172 | 0,43 | 0,785 | 0,338 | 0,67 | 0,665 | 0,446 |
0,20 | 0,9 | 0,18 | 0,44 | 0,78 | 0,343 | 0,68 | 0,66 | 0,449 |
0,21 | 0,895 | 0,188 | 0,45 | 0,775 | 0,349 | 0,69 | 0,655 | 0,452 |
0,22 | 0,89 | 0,196 | 0,46 | 0,77 | 0,354 | 0,70 | 0,65 | 0,455 |
0,24 | 0,88 | 0,211 | 0,48 | 0,76 | 0,365 | - | - | - |
Таблица 6- Сортамент стержневой и проволочной арматуры
Æ, мм | Масса, Н/м | Арматура | |||||||||
Стержневая классов | Проволочная классов | ||||||||||
A-II | A-III | A-IV | AT-IV | A-V | AT-V | AT-VI | BP-I B-I | BP-II B-II | |||
3 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | |
4 | 0,92 | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | |
5 | 1,44 | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | |
6 | 2,22 | - | Х | - | - | - | - | - | - | Х | |
7 | 3,02 | - | Х | - | - | - | - | - | - | Х | |
8 | 3,95 | - | Х | - | - | - | - | - | - | Х | |
9 | 4,99 | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 6,17 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | |
12 | 8,88 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | |
14 | 12,08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | |
16 | 15,78 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | |
18 | 19,98 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | |
20 | 24,66 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - | - | |
22 | 29,84 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - | - | |
25 | 38,53 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - | - | |
28 | 48,34 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | |
32 | 63,13 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | |
36 | 79,9 | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 98,7 | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | |
Таблица 7- Площадь поперечного сечения арматуры
Æ, мм | Расчетная площадь поперечного сечения, см2 при числе стержней | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 0,071 | 0,14 | 0,21 | 0,26 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,64 | 0,71 |
4 | 0,126 | 0,25 | 0,36 | 0,50 | 0,63 | 0,76 | 0,88 | 1,01 | 1,13 | 1,26 |
5 | 0,196 | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 |
6 | 0,283 | 0,57 | 0,86 | 1,13 | 1,42 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,55 | 2,83 |
7 | 0,385 | 0,77 | 1,15 | 1,54 | 1,92 | 2,31 | 2,69 | 3,08 | 3,46 | 3,85 |
8 | 0,503 | 1,01 | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,02 | 3,52 | 4,02 | 4,53 | 5,03 |
9 | 0,636 | 1,27 | 1,91 | 2,54 | 3,18 | 3,82 | 4,45 | 5,09 | 5,72 | 6,36 |
10 | 0,789 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 | 7,85 |
12 | 1,131 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,79 | 7,92 | 9,05 | 10,18 | 11,31 |
14 | 1,539 | 3,08 | 4,62 | 6,16 | 7,69 | 9,23 | 10,77 | 12,31 | 13,85 | 15,39 |
16 | 2,011 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,10 | 20,11 |
18 | 2,545 | 5,09 | 7,63 | 10,18 | 12,72 | 15,27 | 17,81 | 20,36 | 22,90 | 25,45 |
20 | 3,142 | 6,28 | 9,41 | 12,56 | 15,71 | 18,85 | 21,99 | 25,14 | 28,28 | 31,42 |
22 | 3,801 | 7,60 | 11,40 | 15,20 | 19,00 | 22,81 | 26,61 | 30,41 | 34,21 | 38,01 |
25 | 4,909 | 9,82 | 14,73 | 19,63 | 24,54 | 29,45 | 34,36 | 39,27 | 44,03 | 49,09 |
28 | 6,158 | 12,32 | 18,47 | 24,63 | 30,79 | 36,95 | 43,10 | 49,26 | 55,42 | 61,58 |
32 | 8,042 | 16,08 | 24,13 | 32,17 | 40,21 | 48,25 | 56,30 | 64,34 | 72,38 | 80,42 |
36 | 10,18 | 20,36 | 30,54 | 40,72 | 50,90 | 61,08 | 71,26 | 81,44 | 91,62 | 101,8 |
40 | 12,56 | 25,12 | 37,68 | 50,24 | 62,80 | 75,36 | 87,92 | 100,4 | 113,0 | 125,6 |
... по железобетонным конструкциям студента группы КС-32 Казанского строительного колледжа г. Горькова Н.В. Тема задания: “Проектирование сборных железобетонных элементов много этажного здания с неполным железобетонным каркасом” Расчету и конструированию подлежат: 1.Плита перекрытия с круглыми пустотами 2.Колонна среднего ряда первого этажа 3.Фундамент ...
... 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 ...
... на 1 м длины ригеля определяется с грузовой полосы, равной шагу рам, в данном случае шаг рам 5.4 м. Постоянная нагрузка : -от перекрытия с учетом коэффициента надежности по назначению здания ; -от веса ригеля , где 2500 кг/м3 – плотность железобетона. С учетом коэффициентов надежности по нагрузке и по назначению здания : кН/м. Итого: кН/м. Временная нагрузка с учетом коэффициента ...
... уложенных с шагом 6 м. В качестве наружных ограждающих конструкций применяются железобетонные панели размером 1,2х6 м. Для расчета элементов каркаса колонн, КЖС – все размеры принимаются в соответствии с каталогом железобетонных конструкций для одноэтажных промышленных зданий. В пояснительной записке приводится лишь расчет и подбор арматуры. Фундамент рассчитывается с учетом требований унификации ...
0 комментариев