
- •Оглавление
- •8. Расчет и конструирование железобетонных предварительно
- •9. Расчет и конструирование предварительно напряженных стропильных
- •II. Примеры расчета и проектирования конструкций
- •1.3. Статический расчет поперечной рамы ………………………………………
- •I. Методические указания
- •1. Состав и объем проекта
- •Эскизное проектирование;
- •2. Эскизное проектирование
- •2.1. Выбор объемно-планировочных параметров здания
- •2.2. Выбор основных конструктивных элементов
- •2.3. Компоновка поперечника и плана здания. Привязка к разбивочным осям
- •2.4. Температурно-усадочные швы
- •2.5. Система связей
- •2.6. Выбор оптимального варианта конструктивного решения здания
- •3. Нагрузки на несущий каркас здания
- •3.1. Постоянные нагрузки
- •3.2. Временные нагрузки
- •4. Статический расчет поперечной рамы
- •5. Сочетания нагрузок и соответствующие им усилия в сечениях колонн
- •6. Расчет и конструирование колонн
- •6.1. Геометрические размеры
- •6.2. Материалы
- •6.3. Расчет сплошных колонн прямоугольного сечения
- •Расчет подкрановой части колонны в плоскости, перпендикулярной к плоскости изгиба
- •6.4. Расчет двухветвевых колонн
- •6.5. Основы конструирования и расчет консолей колонн
- •7. Расчет и конструирование внецентренно нагруженных фундаментов
- •7.1. Определение размеров подошвы фундамента
- •7.2. Определение размеров тела фундамента
- •7.3. Расчет тела фундамента
- •7.3.1. Определение высоты плитной части из условия продавливания
- •7.3.2. Расчет арматуры плитной части фундамента на изгибающий момент
- •7.3.3. Расчет плитной части фундамента на поперечную силу
- •7.3.4. Расчет стаканного сопряжения колонны с фундаментом
- •8. Расчет и конструирование железобетонных предварительно напряженных ферм
- •9. Расчет и конструирование стропильных железобетонных предварительно напряженных балок
- •1.2. Выбор варианта конструктивного решения здания с шагом колонн 6 и 12 м
- •1.3. Статический расчет поперечной рамы
- •1.3.1. Определение нагрузок
- •1.3.2. Определение усилий в стойках рамы
- •Определение расчетных усилий в сечениях колонн от постоянной и временной нагрузок
- •Расчетные усилия в сечениях колонны от снеговой нагрузки Psn .
- •Сочетания нагрузок и соответствующие им усилия м (кНм), n (кН), q (кН)
- •Определение упругих реакций в колоннах от вертикальных крановых нагрузок
- •Сочетания нагрузок и соответствующие им усилия в сечениях колонн
- •2.1.3. Подкрановая часть колонны
- •2.1.4. Расчет на усилия, возникающие при транспортировании и монтаже
- •2.1.5. Расчет подкрановой консоли
- •2.2. Подбор площади сечения арматуры для двухветвевой колонны
- •2.2.1. Исходные данные для расчета
- •2.2.2. Надкрановая часть колонны
- •Комбинация усилий Mmax (Mmin) и соответствующая продольная сила
- •Комбинация усилий Nmax и соответствующий изгибающий момент
- •2.2.3. Подкрановая часть колонны
- •Определение площади сечения арматуры в ветвях на комбинацию усилий
- •Расчет промежуточной распорки
- •Расчет подкрановой части колонны в плоскости, перпендикулярной плоскости изгиба
- •3. Расчет фундамента под колонну по оси а
- •3.1. Определение усилий
- •3.2. Определение размеров подошвы фундамента
- •Определение усилий для расчета фундамента
- •3.3. Расчет прочности тела фундамента
- •3.3.1. Расчет на продавливание плитной части фундамента при стаканном сопряжении сборной колонны
- •3.3.2. Определение площади сечения арматуры подошвы фундамента
- •3.3.3. Расчет стаканной части фундамента (подколонника)
- •4. Расчет предварительно напряженной сегментной фермы фс-1
- •4.1. Исходные данные для расчета
- •4.2. Определение усилий в элементах фермы
- •Нормативные нагрузки
- •Расчетные нагрузки
- •4.3. Расчет нижнего пояса
- •4.3.1. Расчет по первой группе предельных состояний (по прочности)
- •4.3.2. Расчет по второй группе предельных состояний (по трещиностойкости)
- •Определение потерь предварительного натяжения
- •Расчет по непродолжительному раскрытию трещин
- •4.4. Расчет верхнего пояса
- •4.5. Расчет элементов решетки
- •4.6. Расчет узлов
- •5. Расчет предварительно напряженной балки покрытия
- •5.1. Исходные данные для расчета
- •5.2. Определение нагрузок
- •5.3. Расчет по первой группе предельных состояний
- •5.3.1. Расчет прочности по нормальным сечениям
- •5.3.2. Расчет прочности по наклонным сечениям
- •5.4.1. Определение величины момента образования трещин
- •5.4.2. Определение ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси балки
- •Список литературы
- •Статический расчет поперечной рамы с использованием персонального компьютера
- •Учебное издание
- •Железобетонные конструкции проектирование одноэтажного производственного здания с крановыми нагрузками
3.2. Временные нагрузки
Нагрузка от веса
снега
передается на стойки в тех же точках,
что и
.
Величина ее определяется согласно [3].
При расчете рам производственных зданий с покрытием без перепадов высоты допускается учет только равномерно распределенной снеговой нагрузки.
При расчете элементов самого покрытия (ферм, балок, плит, прогонов), если покрытие имеет перепады высот или двускатное очертание, необходимо учитывать неравномерность распределения снеговой нагрузки.
Вертикальная нагрузка от кранов передается на стойки в тех же точках, что и постоянная нагрузка от веса подкрановых балок.
Расчетное
максимальное давление на колонну
от двух сближенных кранов определяется
по линии влияния опорной реакции
подкрановой балки (рис. 1.3).
Рис 1.3. Определение нагрузки от кранов по линиям влияния
,
(5)
где
= 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке;
= 0,95 – коэффициент надежности по назначению зданий;
– наибольшее
нормативное давление на колесо крана;
определяется по приложению 2;
– коэффициент
сочетаний, выбираемый согласно [3];
– ординаты линии
влияния под колесами кранов (рис. 1.3)
(одно из колес считается попавшим на
максимальную ординату (по оси колонн)).
Расчетное минимальное
давление
определяется аналогично:
,
(6)
при этом
,
(7)
где Q – грузоподъемность крана; G – полный вес крана с тележкой.
Горизонтальные нагрузки от поперечного торможения кранов приложены к колонне на уровне верха подкрановой балки, точнее, в месте контакта колес крана с рельсом. Для кранов с гибким подвесом груза принимается нормативная горизонтальная нагрузка
,
(8)
при жестком подвесе
,
(9)
где
– вес тележки.
На каждое колесо
приходится одинаковая нагрузка, и если
у крана с одной стороны два колеса, то
нормативная нагрузка, приходящаяся на
одно колесо,
.
Горизонтальное давление на колонну Т от двух сближенных кранов определяется по линии влияния
(10)
Горизонтальная
нагрузка от торможения крана в продольном
направлении
принимается равной 0,1
;
в курсовом проекте ее разрешается не
учитывать.
Ветровая нагрузка на здание определяется как сумма статической и динамической составляющих. Однако при расчете поперечных рам одноэтажных зданий пульсационная составляющая учитывается только для однопролетных зданий высотой более 36 м при отношении высоты к пролету более 1,5 [3].
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки на единицу площади определяется по формуле
,
(11)
где
принимается в зависимости от района
строительства;
k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте в зависимости от типа местности, принимается по п. 6.5, табл. 6 [3];
с – аэродинамический коэффициент, назначаемый согласно приложению 4 [3].
Расчетное значение
нагрузки определяется умножением
нормативного значения на коэффициент
надежности по нагрузке
= 1,4.
Давление ветра на конструкции, расположенные выше верха колонн, заменяют сосредоточенной силой, приложенной на уровне верха колонн.
Ветровую нагрузку необходимо собрать с расстояния, равного шагу колонн (и привести тем самым к размерности кН/пог. м).
После подсчета всех нагрузок необходимо изобразить поперечник со всеми нагрузками и выписать отдельно эксцентриситеты приложенных сил относительно центров тяжести сечений подкрановой и надкрановой частей соответствующих стоек.