
- •Кафедра инженерных конструкций.
- •Курсовой проект на тему
- •Исходные данные ……………………………………………………………………………….. 14
- •1.2. Расчет и конструирование многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия при временной нагрузке 4800 н/м2.
- •1.2.1. Исходные данные.
- •Материалы для плиты:
- •1.2.2. Расчет плиты по предельным состояниям первой группы. Определение внутренних усилий
- •Расчет по прочности сечения, нормального к продольной оси плиты
- •Расчет по прочности сечения, наклонного к продольной оси плиты
- •1.2.3. Расчет плиты по предельным состояниям второй группы. Геометрические характеристики приведенного сечения
- •Потери предварительного натяжения арматуры
- •Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси
- •Расчет прогиба плиты
- •1.3. Расчет и конструирование однопролетного ригеля.
- •1.3.1. Исходные данные
- •1.3.2. Определение усилий в ригеле
- •1.3.3. Расчет прочности ригеля по сечению, нормальному к продольной оси
- •1.3.4. Расчет прочности ригеля по сечению, наклонному к продольной оси
- •Геометрические характеристики приведенного сечения
- •Потери предварительного натяжения арматуры ригеля
- •1.3.5. Построение эпюры материалов
- •1.3. А Расчет и конструирование однопролетного ригеля без предварительного натяжения.
- •1.3А.1. Исходные данные
- •1.3А.2. Определение усилий в ригеле
- •1.3А.3. Расчет прочности ригеля по сечению, нормальному к продольной оси
- •1.3А.4. Расчет прочности ригеля по сечению, наклонному к продольной оси
- •1.3А.5. Построение эпюры материалов
- •1.4. Расчет и конструирование колонны
- •1.4.1. Исходные данные.
- •Материалы для колонны:
- •1.4.2. Определение усилий в колонне.
- •1.4.3. Расчет прочности колонны.
- •1.5. Расчет и конструирование фундаментов под колонну
- •1.5.1. Исходные данные.
- •1.5.2. Определение размера стороны подошвы фундамента.
- •1.5.3. Расчет на продавливание.
- •1.5.4. Определение площади арматуры фундамента.
- •2. Монолитная плита перекрытия сплошного сечения.
- •2.1. Исходные данные.
- •Материалы для плиты:
- •2.2. Определение нагрузок и усилий в плите.
- •2.3. Расчет несущей способности плиты.
- •Литература
1.5.3. Расчет на продавливание.
Проверяем монолитную
часть на прочность против продавливания:
,
где
- расчетное
сопротивление бетона осевому растяжению;
-
среднее арифметическое между периметрами
верхнего и нижнего оснований пирамиды
продавливания в пределах полезной
высоты:
м;
-
рабочая высота нижней части фундамента.
Продавливающая
сила
,
где
-
расчетное усилие, передающееся с
колонны;
-
площадь нижнего основания пирамиды
продавливания.
м2;
- давление, оказываемое на грунт.
Продавливающая
сила
кН.
кН.
.
Следовательно, прочность монолитной части против продавливания обеспечена.
1.5.4. Определение площади арматуры фундамента.
Расчетная схема нижней части фундамента принимается в виде консоли с равномерно распределенной нагрузкой, равной давлению на грунт. Расчетный изгибающий момент по грани подколонника определяется по формуле:
кНм.
Площадь сечения арматуры определяется по формуле:
см2.
Принимаем нестандартную
сварную сетку с одинаковой в обоих
направлениях рабочей арматурой из
стержней 16
A300 с шагом 250
мм. Имеем 1016
A300 с
см2.
.
Арматура рассчитана верно.
2. Монолитная плита перекрытия сплошного сечения.
2.1. Исходные данные.
Монолитная плита перекрытия является элементом балочного перекрытия каркасного монолитного здания с объемно-планировочным решением, аналогичным решению, выполненному в сборном железобетоне.
Плита перекрытия
толщиной 160 мм в конструктивной ячейке
м. Расположение балок – вдоль буквенных
и цифровых осей. По контуру здания
использованы навесные фасадные стеновые
панели.
Расчетная схема
плиты– плита защемлена по трем сторонам
и не имеет опоры по четвертой стороне.
Расчетные пролеты:
мм;
мм, где 200 – ширина балки. Соотношение
сторон плиты
- плита работает на изгиб в двух
направлениях.
Материалы для плиты:
Бетон –
тяжелый класса по прочности на сжатие
В20.
МПа,
МПа (табл. 12[1]);
МПа,
МПа (табл. 13[1]); коэффициент условий
работы бетона
(табл. 15[1]). Начальный модуль упругости
МПа (табл. 18[1]).
Арматура –
стержни периодического профиля класса
A300 диаметром 6-10 мм.
МПа,
МПа,
МПа (табл. 19*, 22*, 29*
[1]).
2.2. Определение нагрузок и усилий в плите.
Нагрузки на 1 м2 перекрытия
Таблица 3
Вид нагрузки |
Нормативная нагрузка, Н/м2 |
Коэффициент надежности по нагрузке |
Расчетная нагрузка, Н/м2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Линолеум на мастике
Цементно-песчаная стяжка =20 мм, =1800 кг/м3
Звукоизоляция из пенобетонных плит =30 мм, =500 кг/м3
Монолитная железобетонная плита =160 мм =2500 кг/м3 |
70
5000,0310=150
4000 |
1,3
1,3
1,2
1,1 |
91
468
180
4400 |
Постоянная нагрузка g |
4580 |
- |
5139 |
Временная нагрузка, в том числе: кратковременная длительная |
4800
3840 960 |
1,3
1,3 1,3 |
6240
4992 1248 |
Полная нагрузка |
9380 |
- |
11379 |
Расчетные нагрузки с учетом коэффициента надежности по назначению здания (II класс ответственности) :
кН/м2;
кН/м2;
кН/м2.
Нагрузка образования трещин в опорных и пролетных сечениях плиты:
По прил.18 м/у при
получим:
,
,
,
.
Соответственно
;
;
.
Следовательно, на
опорах и в пролете плиты образуются
трещины. Момент, воспринимаемый сечением
плиты при образовании трещин на длину
м,
равен:
.
Вычисляем:
;
;
;
см2.