- •1 Компоновка и выбор вариантов
- •Компоновка вариантов перекрытия
- •Сравнение и выбор варианта.
- •I вариант.
- •II вариант.
- •III вариант.
- •Корректировка основного варианта.
- •2 Расчет и конструирование неразрезной плиты
- •2.1 Назначение размеров и сбор нагрузок на плиту.
- •2.2 Определение расчетных усилий с построением эпюр.
- •2.3 Характеристики материалов.
- •2.4 Проверка толщины плиты по прочности наклонных сечений.
- •2.5 Расчет рабочей арматуры.
- •2.6 Конструирование плиты.
- •3 Расчет и конструирование второстепенных балок.
- •3.1 Сбор нагрузок, эскиз сечения второстепенной балки.
- •3.2 Определение расчетных усилий с построением эпюр.
- •3.3 Характеристика материалов.
- •3.4 Проверка размеров сечения балки.
- •3.5 Расчеты на прочность сечений нормальных к продольной оси.
- •3.6 Расчет на прочность сечений наклонных к продольной оси.
- •Конструирование второстепенной балки.
3.3 Характеристика материалов.
Для устройства монолитной стены применяется бетон класса В15. Расчетное сопротивление бетона на сжатие. Расчетное сопротивление бетона на сжатие МПа, расчетное сопротивление бетона на растяжение МПа. Для учета длительности действия нагрузки в выше приведенной характеристике вводится коэффициент
Для армирования применяется арматура класса В500.
Расчетное сопротивление продольной арматуры класса B500 равно Rs=415.
3.4 Проверка размеров сечения балки.
Определяем
прочность, по наклонной сжатой полосе
исходя из условия
.
берем из эпюры поперечных сил.
где
- коэффициент, учитывающий поперечную
арматуру;
- ширина сечения
второстепенной балки;
- рабочая высота сечения второстепенной балки;
- коэффициент
наклонных сечений.
.
.
Условие выполняется.
Проверка по относительной высоте сжатой зоны выполняется, так как расчет проводится методом предельного равновесия.
При расчете
используют максимальный отрицательный
момент который берется с эпюры на крайней
опоре.
Условие выполняется.
3.5 Расчеты на прочность сечений нормальных к продольной оси.
Расчеты производятся
в сечениях, как с положительными, так и
с отрицательными моментами. Расчет
сечений следует производить в зависимости
от соотношения между значениями высоты
сжатой зоны
определяемой
из соответствующих условий равновесия
и значения граничной относительной
высоты сжатой зоны бетона. Метод
предельного равновесия применим, когда
.
Последовательность расчета:
Находим коэффициент
где
– момент, действующий в рассматриваемом
сечении;
- расчетное сопротивление бетона на сжатие с учетом действия нагрузки;
- высота рабочей зоны;
- ширина сечения второстепенной балки;
По коэффициенту определяем коэффициенты
;Определяем граничную относительную высоту сжатой зоны
где - расчетное сопротивление продольной арматуры;
- нагрузка в сжатой арматуре;
- характеристика сжатой зоны бетона;
где - расчетное сопротивление бетона на сжатие с учетом действия нагрузки;
- коэффициент
принимаем в зависимости от вида бетона.
Для тяжелого бетона
.
После проведенных
расчетов необходимо выполнить проверку
соблюдения условия:
.
Определяется требуемая площадь арматуры для каждого рассматриваемого сечения:
.
Расчеты для положительных моментов.
В данных расчетах
полка находится в сжатой зоне, для
расчета принимаем тавровое сечение,
которое можно рассчитывать, как
прямоугольное с шириной
,
если высота сжатой зоны не превышает
толщины полки. Чтобы проверить выполнение
данного условия необходимо рассчитать
момент воспринимаемый сечением
.
определяется следующим образом
Тогда
сравниваем две величины к расчету
принимаем наименьшую.
Принимаем
принимаем
равный толщине плиты 0,08 м.
Сравниваем
максимальный положительный момент с
моментом
.
Условие выполняется, значит, высота сжатой зоны не превышает толщину полки, то есть сечение можно рассчитывать как прямоугольное с шириной .
Рассчитаем сечение
находящееся в крайнем пролете в точке
2* на эпюре, так как там максимальный
положительный момент.
Принимаем 2 стержня
диаметром 28 мм с площадью поперечного
сечения
Выполняем проверку прочности:
высота сжатой зоны определяется по формуле:
Условие выполняется.
Определяем максимальные момент для арматуры:
Расчет сечения которое находится в среднем пролете в точке 7* на эпюре.
Принимаем 2 стержня
диаметром 20 мм с площадью поперечного
сечения
Выполняем проверку прочности:
высота сжатой зоны определяется по формуле:
Условие выполняется.
Определяем максимальные момент для арматуры:
Расчеты для отрицательных моментов.
В данных расчетах
сечение принимаем прямоугольное. Расчет
производится для сечения в области опор
и на расстоянии
от опор.
Расчет сечения находящегося в точке 5 на эпюре.
Принимаем 2 стержня
диаметром 22 мм с площадью поперечного
сечения
Выполняем проверку прочности:
высота сжатой зоны определяется по формуле:
Условие выполняется.
Определяем максимальные момент для арматуры:
Расчет сечения находящегося в точке 10 на эпюре.
Принимаем 2 стержня диаметром 20 мм с площадью поперечного сечения
Выполняем проверку прочности:
высота сжатой зоны определяется по формуле:
Условие выполняется.
Определяем максимальные момент для арматуры:
Определим моменты в пролетных сечениях:
Расчет сечения находящегося в 3-4 на эпюре.
Принимаем 2 стержня
диаметром 12 мм с площадью поперечного
сечения
Выполняем проверку прочности:
высота сжатой зоны определяется по формуле:
Условие выполняется.
Определяем максимальные момент для арматуры:
Расчет сечения находящегося в 6-7 на эпюре.
Принимаем 2 стержня
диаметром 16 мм с площадью поперечного
сечения
Выполняем проверку прочности:
высота сжатой зоны определяется по формуле:
Условие выполняется.
Определяем максимальные момент для арматуры:
Расчет сечения находящегося в 8-9 на эпюре.
Принимаем 2 стержня диаметром 16 мм с площадью поперечного сечения
Выполняем проверку прочности:
высота сжатой зоны определяется по формуле:
Условие выполняется.
Определяем максимальные момент для арматуры:
