
- •Конструкции городских сооружений и зданий
- •1.Монолитное ребристое перекрытие.
- •1.1. Исходные предпосылки и методические указания.
- •1.2. Расчет и конструирование балочной плиты.
- •1.3. Расчет второстепенной балки.
- •1.4. Расчет поперечной арматуры.
- •4. Расчет и конструирование сборной железобетонной колонны.
- •2.1. Исходные данные для проектирования.
- •2.2. Определение расчетных усилий.
- •2.3.Расчет площади рабочей арматуры. Нормируемые характеристики бетона и арматуры
- •Назначение поперечной арматуры
- •3. Расчет и конструирование центрально нагруженного фундамента под колону.
- •3.1. Исходные данные для проектирования.
- •3.2. Определение геометрических размеров фундамента.
- •3.3. Определение площади рабочей арматуры.
- •7. Список литературы.
1.4. Расчет поперечной арматуры.
Методические рекомендации и исходные данные
расчет ведется для наиболее опасного наклонного сечения на действие максимальной поперечной силы
;
в качестве поперечной арматуры принимаются стержни из проволоки B500 (Вр-I) (Rsw = 300 МПа) или класса A240 (А-I) (Rsw = 170 МПа);
диаметр поперечной арматуры dsw принимается по условиям свариваемости (Прил. 3) для максимального диаметра продольной рабочей арматуры; (принимаем dsw = 3 мм, число каркасов – 2; площадь сечения поперечной арматуры Аsw = 2 · 7,065 = 14,13 мм2); Еs = 2,0 · 105 МПа;
шаг поперечных стержней в первом приближении должен соответствовать требованиям пп. 8.3.11 [2]. sw = 75 мм ≤ 0,5 h0 и не более 300 мм;
поперечная арматура может ставиться по конструктивным требованиям и для обеспечения прочности по наклонным сечениям.
Выполняем предварительные проверочные расчеты
Условие обеспечения прочности по наклонной полосе между двумя наклонными трещинами (п. 6.2.33 [2])
кН,
где
.
Q >
= 72,16 кН (и следовательно, это условие
выполняется для всех приопорных
участков).
проверяем необходимость постановки поперечной арматуры из условия обеспечения прочности по наклонному сечению
,
кН < 72,16кН
Так как Qb,min < , то требуется расчет прочности арматуры по условию обеспечения прочности сечения на действие поперечных сил.
Принимаем по требованиям конструирования шаг и диаметр поперечной арматуры слева от опоры В (dsw = 3 мм, sw = 75 мм, Аsw = 4Ø3 = 28,3 мм2)
Усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента
Проверяем условие учета поперечной арматуры
кН/м
и, следовательно, коррекции значения qsw не требуется.
Значение Mb определяем по формуле
H*мм
Определяем длину проекции невыгоднейшего наклонного сечения с.
кН/м (Н/мм).
Поскольку,
,
значение с принимаем равным 1375 мм > 2 h0 = 730 мм.
Тогда, с0 =2 h0 = 730 мм и
.
Проверяем условие (6.66) [2]
т.е. прочность наклонных сечений обеспечена.
В заключении необходимо проверить условие, исключающее появление наклонной трещины между хомутами
Условие выполняется.
4. Расчет и конструирование сборной железобетонной колонны.
2.1. Исходные данные для проектирования.
Требуется запроектировать среднюю колонну 1 этажа многоэтажного промышленного здания при ниже приведенных данных:
конструктивная схема рисунок 2.1
число этажей n = 4
высота этажа Н = 3,8 м
расчетная нагрузка на перекрытие 10,2 кН/м2
расчетная нагрузка от веса ригеля 5,44 кН/м
район строительства г. Киев
(III снеговой район)
снеговая расчетная нагрузка 1.8 кН/м2 [2]
расчетная грузовая площадь
при сетке колонн 6,9× 6 м 41,4м2
коэффициент надежности по назначению 1
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле
Sn = 0,7сесtSg µ= 0,7*1*1*1*1,8=1,26
где се - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов
сt - термический коэффициент
µ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие
Sg - вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли
Sp’=
Sn*
=
1.26*1.4=1.8 кН/м2, где
- коэффициент надежности по снеговой нагрузке