
- •1 Общие данные для проектирования
- •2 Компоновка. Определение нагрузок
- •3 Расчет и проектирование сборной панели
- •3.1 Подбор сечений
- •3.2 Расчет по прочности нормальных сечений
- •3.3 Расчет по прочности наклонных сечений
- •3.4 Проверка панели на монтажные нагрузки
- •3.5 Проверка панели по прогибам
- •3.6 Расчет панели по раскрытию трещин
- •4 Определение усилий в ригеле поперечной рамы
- •4.1 Расчетная схема и нагрузки
- •4.2 Вычисление изгибающих моментов в расчётных сечениях ригеля
- •Схемы загружения ригелей.
- •Эпюры изгибающих моментов от комбинаций нагрузок
- •4.3 Расчёт прочности ригеля по сечениям, нормальным к продольной оси
- •4.3.1 Характеристики прочности бетона и арматуры
- •4.3.2 Уточнение высоты сечения ригеля
- •4.4 Расчет прочности ригеля по сечениям, наклонным к продольной оси
- •4.5 Конструирование арматуры ригеля
- •5. Расчет колонны на прочность
- •5.1 Определение внутренних усилий колонны от расчетных нагрузок
- •5.2 Расчет прочности средней колонны
- •5.2.1 Характеристики прочности бетона и арматуры
- •5.2.2 Подбор сечений симметричной арматуры
- •5.2.3 Поперечное армирование
- •5.2.4 Расчёт консоли колонны
- •6 Расчет и проектирование монолитного железобетонного перекрытия с балочными плитами
- •6.1 Расчет и конструирование монолитной железобетонной плиты
- •6.1.1 Определение расчетных пролетов и нагрузок
- •6.1.2 Определение расчетных усилий
- •6.1.3 Определение толщины плиты
- •6.1.4 Подбор сечения арматуры
- •6.2 Расчет второстепенной балки
- •6.2.1 Определение нагрузок
- •6.2.2 Определение расчетных пролетов
- •6.2.3 Определение расчетных усилий
- •6.2.4 Определение размеров сечения второстепенной балки
- •6.2.5 Подбор сечения арматуры
- •Определение l0 для расчета эффективной ширины полки
- •6.2.6 Расчёт поперечной арматуры
- •6.2.7 Построение эпюры материалов
- •Список использованных литературных источников
3.4 Проверка панели на монтажные нагрузки
Панель имеет четыре монтажные петли из стали класса S240, расположенные на расстоянии 35см от концов панели. С учетом коэффициента динамичности kd = 1,4 расчетная нагрузка от собственного веса панели:
где g
- собственный вес панели;
– приведённая
толщина панели, м (
);
b
– конструктивная ширина панели (
м);
- плотность
бетона (
);
- коэффициент
безопасности по нагрузке (
)
Отрицательный изгибающий момент консольной части панели:
Этот консольный момент воспринимается продольной монтажной арматурой каркасов. Полагая, что z1 = 0,9d, требуемая площадь сечения указанной арматуры составляет:
Конструктивно
принимаем
класса
S400
c
шагом 300мм. (Данные продольные арматурные
стержни будут в составе сварной сетки
полки плиты). Фактическая площадь
арматуры
.
При подъеме панели вес ее может быть передан на две петли. Тогда усилие на одну петлю составляет:
Принимаем для
петли арматуру
S240
(As1
= 131,3 мм2).
3.5 Проверка панели по прогибам
Условие жесткости (согласно 11.4.3 Пецольд):
;
Определим коэффициент продольного армирования:
,
тогда
=
18;
Корректирующие коэффициенты, учитывающие особенности конструктивного решения (11.4.3 Пец.):
=1,
т. к.
=5,440
м < 7,0 м;
;
-
принятая площадь растянутой арматуры,
мм2;
-
требуемая площадь растянутой арматуры
по расчету, мм2;
=>
=0,8;
Проверяем условие жесткости:
;
Условие жесткости выполняется.
3.6 Расчет панели по раскрытию трещин
117,52
кНм; d = 360 мм; АS1 =
1018 мм2;
=0,977;
;
Модуль упругости
бетона: Еcm =
МПа
(для марки по подвижности П1 и П2);
мм;
тогда напряжения в рабочей арматуре
будут:
Н/мм2;
при wlim=0,3 мм (по табл. 10.2 Пец.) max=12 мм, а принятый диаметр больше, т.е. необходимо расчетным путем проверить ширины раскрытия трещин.
Эффективный модуль упругости:
;
Предельное значение
коэффициента ползучести
определим
из номограммы (рис.4.16 Пец). При
мм;
RH>75% для t0
= 30 сут.
=2,4.
МПа;
Коэффициент
приведения:
;
Высота сжатой зоны бетона xeff из условия равенства статических моментов сжатой и растянутой зон сечения относительно нейтральной оси и при отсутствии поперечной арматуры находится:
Напряжения в арматуре:
МПа;
Расчет по раскрытию трещин следует производить из условия:
wk wlim ,
где wk — расчетная ширина раскрытия трещин:
;
wlim — предельно допустимая ширина раскрытия трещин, принимаемая согласно таблице 5.1.(СНБ);
wlim=0,3 мм;
= 1,7 — при расчете ширины раскрытия трещин, образующихся от усилий, вызванных соответствующей комбинацией нагрузок.
где — диаметр стержня, мм, (при использовании в одном сечении стержней разных диаметров допускается принимать в формуле их средний диаметр);
k1 — коэффициент, учитывающий условия сцепления арматуры с бетоном, для стержней периодического профиля k1 = 0,8;
k2 — коэффициент, учитывающий вид напряженно-деформированного состояния элемента; при изгибе k2 = 0,5;
eff — эффективный коэффициент армирования, определяемый для железобетонных элементов по формуле
,
здесь As — площадь сечения арматуры, заключенной внутри эффективной площади растянутой зоны сечения Ac,eff ;
Ac,eff — эффективная площадь растянутой зоны сечения,
,
где
меньшее
из 3х значений:
а) =2,5(h-d)=2,5(400-360)=100 мм;
б) =(h-x)/3=(400-140,4)/3=86,53 мм;
в) =h/2=400/2=200 мм;
где
мм;
=86,53
мм, тогда Ac,eff
=
=15575,4
мм2;
eff =1018/15575,4 = 0,065;
мм;
;
где
;
Еs =
МПа;
;
где
=
1, для арматурных периодического профиля;
=
0,5, для практически постоянной комбинации
нагрузок;
Нормами
допускается заменять
=
;
.
где 2,9МПа – средняя прочность бетона на осевое растяжение;
Момент сопротивления сечения для плиты найдём как для прямоугольника с размерами 1320х300мм:
;
;
мм
< wlim=0,4
мм.