
- •51. Расчет каменных конструкций по трещиностойкости и деформациям
- •52. Расчет и конструирование армированных элементов каменных конструкций. Виды армирования.
- •53. Расчет центрально-сжатых армокаменных конструкций.
- •54. Расчет внецентренно-сжатых армокаменных конструкций.
- •55.Расчет продольного армирования внецентренно сжатой каменной кладки.
- •56. Расчет продольного армирования изгибаемой каменной кладки.
- •57. Каменные здания с жесткой конструктивной схемой. Основы расчета прочности.
- •58. Каменные здания с упругой конструктивной схемой. Основы расчета прочности.
- •59. Расчет перемычек
- •60. Каменные и армокаменные конструкции, возводимые в зимнее время. Особенности возведения и расчета.
56. Расчет продольного армирования изгибаемой каменной кладки.
57. Каменные здания с жесткой конструктивной схемой. Основы расчета прочности.
Расчет выполняется на действие вертикальных и горизонтальных
нагрузок.
Различается расчет наружных стен многоэтажных домов и расчет
поперечных стен.
Расчет наружных стен многоэтажных домов. Наружные стены
многоэтажных домов рассматривают как неразрезные многопролетные
балки, опорами которых служат перекрытия.
По упрощенной схеме многопролетную балку заменяют
однопролетными. При расчете каждого этажа нагрузка собирается от
вышерасположенных конструкций и прикладывается в центре тяжести
стены . Кроме того, в пределах этажа с эксцентриситетом
учитывается нагрузка от перекрытия, а также собственный вес стены
этажа, прикладываемый в центре тяжести сечения (рис. 23).
Рис. 23. Расчетная схема наружной стены при расчете на вертикальные нагрузки: а) как многопролетной балки; б) как системы однопролетных балок
От ветровой нагрузки определяются опорные и пролетные моменты для промежуточного и верхнего этажей (рис. 24).
Рис. 24. Расчетные схемы наружной стены при расчете на ветер:
а) для промежуточного этажа; б) для верхнего этажа
Изгиб стен от ветра можно не учитывать, если нормальные
напряжения, вызываемые в них моментами от нормативной ветровой
нагрузки, не превышают 0.1 МПа.
Давление от перекрытия на стену (сосредоточенная сила)
прикладывается на расстоянии 1/3 длины опирания конструкций
перекрытия, считая от внутренней поверхности стены (но не более 7 см).
Прочность межоконного простенка проверяется на уровне перемычки
и подоконника. Изгибающий момент, действующий под перекрытием,
уравновешивается горизонтальными реакциями на опорах наружной
стены: вверху стена прижимается к перекрытию, а внизу отходит от
перекрытия. Поэтому стены и столбы должны крепиться к перекрытиям и
покрытиям анкерами сечением не менее 0.5 см2
(рис. 25).
Расстояние
между анкерами балок, ферм или плит
перекрытий, опирающихся
на стены, должно быть не более шести метров. Концы балок, установленных
на внутренние стены или столбы, должны быть заанкерены и при
двустороннем опирании соединены между собой.
Расчет анкеров должен производиться:
а) при расстоянии между анкерами более 3 м;
б) при несимметричном изменении по высоте толщины стены или столба;
в) для простенков при общей величине нормальной силы N более 1000 кН.
Расчетное усилие в анкере определяется по формуле
где M – изгибающий момент от нагрузок в уровне перекрытия на
ширине, равной расстоянию между анкерами; N – нормальная сила в
уровне расположения анкера на ширине, равной расстоянию между
анкерами.
Расчет поперечных стен при жесткой конструктивной схеме. В
зданиях с жесткой конструктивной схемой ветровые нагрузки через
перекрытия передаются на поперечные стены, которые работают при
этом как вертикальные консоли, заделанные в основание.
Если поперечные и продольные стены соединены перевязкой, то
следует учитывать совместную работу поперечной стены и участков
примыкающих к ней продольных стен. В этом случае расчетное сечение
консоли может иметь форму двутавра, тавра или швеллера.
При этом участки продольных стен играют роль полок, а поперечные
стены – стенок консольных балок (рис. 26).