
- •1. Компоновка элементов сборного перекрытия
- •2. Подбор плиты перекрытия
- •2.1. Сбор нагрузок
- •2.2. Назначение марки плиты
- •3. Расчет ригеля
- •3.1. Сбор нагрузок и подбор сечения
- •3.2. Статический расчет
- •3.3. Огибающие эпюры изгибающих моментов и поперечных сил
- •3.4. Конструктивный расчет
- •3.4.1. Подбор продольной арматуры и расчет несущей способности ригеля
- •3.4.2. Подбор поперечной арматуры
- •3.4.3. Построение эпюры материалов и определение мест обрыва продольных стержней
- •3.5. Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси ригеля
- •3.6 Расчет прогиба ригеля
- •Расчет стыка ригеля с колонной
- •4. Расчет колонны и ее элементов
- •4.1. Расчетно-конструктивная схема
- •4.2. Расчет колонны
- •Расчет консоли колонны
- •4.4. Расчет стыка колонн
- •5. Расчет фундаментов
- •5.1.Определение размеров подошвы
- •5.2. Расчет тела фундамента
- •5.2.1. Определение высоты
- •5.2.2. Расчет на раскалывание
- •5.2.3. Проверка прочности нижней ступени
- •5.2.4. Расчет арматуры
- •5.3. Конструирование фундаментов
- •6. Расчет и конструирование элементов
- •Конструктивная схема
- •6.2. Расчет плиты
- •6.3. Расчет второстепенной балки
- •6.3.1. Определение размеров поперечного сечения
- •6.3.2. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил
- •6.3.3. Расчет продольной арматуры балки
- •Расчет поперечной арматуры балки
- •6.3.5. Построение огибающей эпюры моментов, эпюры материалов и определение мест обрыва продольных стержней
- •Проверка прочности простенка
- •Расчет армирования простенка
- •Проверка прочности кладки на местное сжатие
- •Расчет анкеров
Проверка прочности простенка
Площадь
сечения простенка:
Расчетная
высота стены:
.
Гибкость
стены
.
Из таблицы 16 СНиПа упругая характеристика кладки α=1000.
Коэффициент продольного изгиба в сечении 2-2:
Коэффициент продольного изгиба в сечении 1-1:
.
Далее выполняется проверка прочности двух сечений и результат сводится в таблицу.
Таблица 14 – Проверка прочности простенка
Обозначения |
1-1 |
2-2 |
|
0,024 |
0,019 |
|
1,184 |
1,204 |
|
1,04 |
1,03 |
|
0,592 |
0,602 |
|
7,09 |
7 |
|
0,9382 |
0,94 |
|
0,9596 |
0,951 |
|
1,772 |
1,769 |
|
1,772<1879,54 |
1769<1897,84 |
Так как условие не выполняется, принимаем сетчатое армирование горизонтальных швов.
Расчет армирования простенка
Назначаем
Ø сетки: 3мм, с площадью сечения одного
стержня
.
Требуемое расчетное сопротивление кладки:
.
Принимаем марку раствора М10 с расчетным сопротивлением кладки сжатию R=1,3МПа.
т.е.
1,6<2,6МПа.
Максимальный процент армирования:
.
Требуемый процент армирования:
.
Принимаем сетки через каждые 3 ряда кладки s=300мм.
Тогда расстояние между стержнями в сетке:
Принимаем ячейки в сетке 60x60 мм (кратно 5мм).
Рассчитываем
коэффициент армирования:
Временное сопротивление сжатию армированной кладки:
Упругая характеристика кладки с сетчатым армированием:
Коэффициент
продольного изгиба :
,
,
.
Фактическое расчетное сопротивление армированной кладки:
Несущая способность простенка:
;
=1897,84<1910,6кН.
Проверка прочности кладки на местное сжатие
нагрузка, передаваемая ригелем на стену:
,
Глубина заделки ригеля в стену с=250 мм.
Ширина ригеля bmb=250 мм по расчету.
площадь смятия:
расчетная площадь:
коэффициент
Проверяем
выполнения условия
,
т.е. 1,83<2,0.
Расчетное сопротивление кладки:
. R=1.5 из таблицы 2 СНиПа.
Проверяем
условие
кН.
Т.е. 218,43>107,2 кН. Следовательно условие
не выполняется, значит следует повысить
несущую способность опорного узла при
помощи распределительной плиты.
Определение размеров распределительной плиты.
Длина
плиты спл=250
мм,
=0,625.
Решаем уравнение, из которого находим ширину плиты.
bпл=0,628, что округляем в большую сторону, кратно длине кирпича. bпл=0,750м.
Определяем
высоту плиты:
Округляем в большую сторону кратно
высоте кирпича
.
Выполняем
проверку:
,
,
,
Проверяем длину опирания плиты.
Максимальное напряжение:
.
Проверим условие:
МПа
2,34<4,392
Расчет опорного узла на центральное сжатие.
Суммарная
площадь сечения
.
Площадь
опирания ж/б элемента
.
, т.е.
.
Несущая
способность опорного узла:
кН
218,43кН<550,3кН.
Условие выполняется.