
- •Оглавление
- •Общие положения
- •2. Оценка несущей способности каменных и армокаменных конструкций
- •2.1. Определение прочностных характеристик кладки
- •2.2. Определение величин действующих нагрузок
- •2.3. Оценка технического состояния каменных и армокаменных конструкций
- •Коэффициент уменьшения несущей способности при образовании силовых трещин
- •Коэффициент уменьшения несущей способности при повреждении кладки опор балок, ферм и перемычек
- •Классификация технических состояний каменных и армокаменных конструкций зданий (сооружений)
- •3. Основные положения по расчету и конструированию усиления
- •3.1. Основные конструктивные схемы усиления
- •3.2. Расчет конструкций усиления
- •4. Общие положения по производству работ
- •5. Примеры расчета усиленных конструкций
- •5.1. Пример расчета № 1
- •1. Исходные данные
- •Р асчет несущей способности столба
- •И приложения нагрузки
- •5.2. Пример расчета №2 Исходные данные
- •Нагрузки
- •Проверка прочности стены на монтажные нагрузки
- •Определение несущей способности простенка
- •Выбор конструкции усиления и расчет усиленного простенка
- •5.3. Пример расчета №3
- •Исходные данные
- •5.4. Пример расчета №4 Расчет каменных стен численными методами
- •Последовательность составления расчетной схемы:
- •Последовательность выполнения расчета:
- •Графический анализ результатов расчета:
- •Приложение 1.
- •Определение нагрузок на 1 м2 покрытия
- •Определение коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие
- •Определение погонной нагрузки на плиту и усилий
- •Приложение 2.
- •Литература
5. Примеры расчета усиленных конструкций
5.1. Пример расчета № 1
1. Исходные данные
По материалам обследования установлено:
кирпичные столбы имеют сечение
;
кладка выполнена из кирпича марки М100 на растворе марки М50;
кладка армирована сетками из
, Вр-1 с ячейкой
, равной 5,05,0 см через 2 ряда кладки по высоте
;
расчетная нагрузка после реконструкции увеличивается до
. Величина случайного эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести сечения из плоскости равна
, расчетная длина столба
;
в кладке имеются вертикальные трещины длиной до 0,3 м.
нагрузка передается на обойму одной стороны.
Р асчет несущей способности столба
Рис 15. Схема установки металлических уголков
И приложения нагрузки
Расчетное
сопротивление арматуры класса Вр-1 в
армированной кладке согласно СНиП
2.03.01* для стали класса В-1 с учетом
коэффициента
равно:
.
Площадь поперечного сечения столба:
.
Поскольку
,
то расчетное сопротивление кладки
должно быть умножено на коэффициент
.
Для установленных по материалам
обследования марок кирпича и раствора
по табл. 2 [2]
.
Следовательно,
.
Определяем
фактический процент армирования кладки
(ф-ла 28 [2]):
,
где
- площадь сечения арматуры (для
,
В-1,
).
Расчетное
сопротивление кладки столба при
внецентренном сжатии по формуле (31) [2]
равно для раствора М
50:
;
где
- расчетное сопротивление армированной
кладки при внецентренном сжатии;
.
.
Несущая способность столба прямоугольного сечения определяется по формуле (30) [2]:
,
где
- учитывающий, наличие силовых трещин
(табл. 1).
Определяем последовательно все коэффициенты, входящие в расчетную зависимость, согласно ф-ле (15) [2]:
;
где
- коэффициент продольного изгиба для
всего сечения в плоскости действия
изгибающего момента;
- коэффициент продольного изгиба для
сжатой части сечения, определяемый по
ее фактической высоте
,
в плоскости действия изгибающего
момента.
Упругая характеристика кладки с сетчатым армированием по ф-ле (4) равна:
.
По
табл. 15 [2] упругая характеристика
.
Временное сопротивление сжатию кладки по ф-ле (3) [2] равно:
;
где
- коэффициент, принимаемый по табл. 14
[2];
.
.
где Ru – временное сопротивление сжатию кладки;
,
Для стали Вр-1 коэффициент k1=0,6;
где
- нормативное сопротивление арматуры,
принимаемое с коэффициентом 0,6.
.
Для стали Вр-1 коэффициент К1
.
Так
как
,
то
.
Для
и
по табл. 18 [2]
.
В
данном случае
;
;
.
,
при
по табл.18 [2]
;
.
По табл. 19 [2];
;
.
Коэффициент,
учитывающий снижение прочности по табл.
19
.
.
Следовательно, требуется усиление столба.
Выбираем способ усиления стальной обоймой с включением уголков обоймы в работу.
Согласно
табл. 4
.
Конструктивно принимаем 4 50505 мм с площадью:
.
Определяем усилие, воспринимаемое наружными поперечными планками:
;
;
,
;
;
;
.
Шаг планок принимаем 0,30 м.
.
Принимаем планки сечением - 100×5 мм с площадью сечения
.
5.2. Пример расчета №2 Исходные данные
В связи с реконструкцией квартиры 1-го этажа жилого пятиэтажного дома (типовая серия 1- 437) и размещением в ней магазина требуется выполнить устройство проема шириной 1,2 м в продольной внутренней стене. При этом между существующим проемом и вновь устраиваемым образуется простенок шириной (номинально) 1,4 м (рис. 16).
Рис. 16. Схема расположения проектируемого проема
На основе материалов обследования установлено:
толщина стены составляет 380 мм;
кладка выполнена из полнотелого глиняного кирпича марки М100 на растворе М50;
в кладке имеются вертикальные силовые трещины, пересекающие до 4-х рядов кладки;
вертикальные швы заполнены раствором некачественно
;
в стене имеются наклонные трещины, вызванные неравномерной осадкой фундаментов;
высота этажа (в осях) 3,0 м.
В соответствии с [2] расчетное сопротивление кладки R = 1,7 МПа с учетом имеющихся повреждений согласно табл. [1]
R = γf1* γf2*R=0.75*0.9* 1.5= 1.01 МПа