
- •Курсовой проект Вариант №4.
- •Пояснительная записка.
- •Аннотация
- •Оглавление
- •1.Разбивка сетки колонн.
- •2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- •2.1 Расчёт наружной стены промышленного здания.
- •2.2 Расчёт покрытия кровли промышленного здания.
- •Проверка.
- •Сбор нагрузок и статический расчет прочности панели, перекрытия, колонны нижнего этажа и фундамента под железобетонную колонну.
- •3.1 Компоновка балочного перекрытия и назначение основных размеров элементов.
- •Расчет плиты перекрытия.
- •3.2 Определение расчетных размеров пролетов плиты.
- •3.3 Расчет изгибающих моментов.
- •3.7 Проверка по проценту армирования.
- •4. Расчет прочности второстепенной балки
- •4.1 Определение моментов и поперечных сил
- •4.2 Эпюра моментов, возникающих во второстепенной балке:
- •4.3.Определение размеров сечения второстепенной балки.
- •4.4. Расчет продольной рабочей арматуры.
- •4.4. Расчет хомутов
- •5. Расчет прочности главной балки.
- •5.1. Определение нагрузки действующей на главную балку:
- •5.2. Определение моментов возникающих в главной балке
- •5.3. Уточнение размеров главной балки.
- •5.4. Расчет продольной рабочей арматуры.
- •5.5. Расчет хомутов
- •6.Расчет колонны
- •Второго этажа
- •Первого этажа
- •6.2.Случайный эксцентриситет в приложении сжимающей нагрузки:
- •6.3.Определение гибкость колонны:
- •Предварительное назначение размеров колонны
- •6.4.Определение необходимой площади поперечного сечения арматуры:
- •Окончательно принимаю 4 стержня арматуры класса aiii 12 сечением .
- •7. Расчет столбчатого фундамента под колонну
- •8.Определение осадки столбчатого фундамента методом послойного суммирования.
- •2.Вычисления: Метод заключается в том, что весь массив разбивается на маленькие слои. Мощность каждого разбиваемого слоя должна находиться в интервале:
- •9. Список использованных источников:
1.Разбивка сетки колонн.
В соответствии с заданием требуется спроектировать трехэтажное здание промышленного типа с размерами в плане между внутренними гранями стен L=33 м, В=27 м. Стены кирпичные несущие толщиной 510 мм. Привязка разбивочных осей стен принята равной 120 мм.
Оконные проемы в здании приняты шириной 3 м и высотой 1,2 м. Высота этажей между отметками чистого пола hэт=3,9 м. Нормативная нагрузка на всех междуэтажных перекрытиях vn=4,8 кН/м2, в том числе кратковременная vshn=1,5 кН/м2.
Междуэтажные железобетонные перекрытия опираются на наружные кирпичные стены и внутренние железобетонные колонны. Главные балки для придания сооружению большей жесткости расположены вдоль здания. Кровельное покрытие опирается только на наружные стены. В качестве несущих элементов покрытия используются сборные железобетонные фермы или балки. Промежуточные колонны доводятся только до междуэтажного перекрытия второго этажа.
Классы бетона и арматуры выбираются проектировщиком в соответствии с действующими нормативными документами.
Состав пола на междуэтажных перекрытиях и на первом этаже принимается типовым в зависимости от назначения помещения и характера технологии производства в нем.
При рекомендуемой величине пролетов второстепенных балок от 5,0 до 7,0 м и главных балок - от 6,0 до 8,0 м в зависимости от интенсивности временной нагрузки на заданной длине здания в свету L=33м и ширине В=27 м принимаю 5 пролетов второстепенных балок по 5400 мм каждый и 5 пролетов главных балок по 6600 мм каждый. При рекомендуемом шаге второстепенных балок от 1,8 до 2,5 м принимаю шаг 2,2 м.
Разбивка сетки колонн представлена на эскизе, выполненном на миллиметровой бумаге.
2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Исходные данные.
Район:
Московская область город Орел,
Режим:
нормальный
.
Таблица №1.
город |
Температура наружного воздуха, град. Цельсия |
|||
Среднегодовая |
Наиболее холодной пятидневки |
Максимальная наиболее жаркого периода |
Максимальная Наиболее холодного периода |
|
Орёл(Москва) |
3,8 |
-30 |
23,7 |
-15 |
2.1 Расчёт наружной стены промышленного здания.
Требуемое сопротивление теплопередаче.
Подбор параметров ограждающей конструкции
производится по величине требуемого
сопротивления теплопередаче
,
вычисляемой по формуле:
(*) где
-
сопротивление теплопередаче ограждающей
конструкции;
-
расчетная температура воздуха внутри
помещения (
);
-
минимальная температура наружного
воздуха(
);
n-
коэффициент, учитывающий расположение
ограждающей конструкции, принимается
по таблице СниП
-3-79(
принимаем для наружных стен, кровли,
полов над проездами n=1);
-
коэффициент теплопередачи, зависит от
гладкости внутренней поверхности стен
и потолков и принимает значения согласно
СниП( для стен, полов, гладких потолков
);
-
коэффициент теплоотдачи, определяется
по СниП( для наружных стен и перекрытий
над проездами
);
-
нормативный температурный перепад
между между температурой воздуха в
помещении и температурой внутренних
поверхностей ограждающих конструкций,
принимается по СниП( исходя из условии
«промышленные здания с нормальным
режимом» принимаем
);
R- термическое сопротивление материала конструкции, определяется по формуле
.
,
где
-
толщина итого слоя,
-теплопроводность
для нормального режима и нормального
климата, т.е. режим А:
-
количество слоёв.
Зная
,
выведем из формулы (*) толщину материалов
наружной стены:
где
-
толщина наружной стены, отсюда,
.
Из сортамента строительных материалов выбираем кирпич глиняный в качестве материала стены, тогда
Теплотехнические характеристики кирпича глиняного полнотелого.
Таблица № 1.
Объемный вес,
|
Теплоусвоение S, Вт/(м2*0С) |
Теплопроводность λ,
|
1800 |
7,86 |
0,6 |
Подставляем эти значения в формулу (**):
Тогда толщина кладки(Она состоит из двух кирпичей по 250 мм, а также цементного слоя толщиной 10 мм) должна быть: =3
,
что больше расчётного.
Вывод:
в качестве
несущей стены принимаю кирпичную кладку
в два полнотелых глиняных кирпича
кирпича (объемный вес,
),
на цементно-известковом растворе, т.к.
такие растворы имеют хорошие прочностные
характеристики, высокую морозостойкость
и огнестойкость, относительно хорошо
раскладываются на месте.
Состав раствора: 1:0,2:5 (цемент:известь:мелкий заполнитель).
Проверка.
.
Т.к.
-
условие по теплопередаче ограждающей
конструкции соблюдено, следовательно
расчёт верен.
Тепловая инерция:
,
где
- термическое сопротивление i-ого
слоя.
S1=7,86 - теплоусвоение, Вт/(м2*0С);
δ1=0,25 – толщина слоя из кирпича слоя, м;
λ1=0,6 - теплопроводность кирпича, Вт/(м*0С).