
- •Министерство образования и науки Российской Федерации
- •«Оренбургский государственный университет» Кумертауский филиал
- •Содержание
- •1 Общие указания
- •Цель и задачи курсового проекта
- •Задание на курсовой проект
- •Состав и объем курсового проекта
- •Оформление курсового проекта
- •Этапы организации проектирования
- •2 Плита с круглыми пустотами
- •2.1 Компоновка конструктивной схемы
- •2.2.1 Расчетные нагрузки и усилия
- •2.2.2 Нормативные и расчетные характеристики
- •2.3 Расчет плиты по первой группе предельных состояний
- •2.3.1 Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси
- •2.3.2 Проверка прочности плиты по наклонным сечениям к продольной оси
- •2.3.3 Расчет прочности плиты по наклонным сечениям к продольной оси с учетом поперечной арматуры
- •3 Проектирование разрезного ригеля
- •3.1 Построение эпюры материалов и обрыв стержней в пролете
- •4 Расчет и проектирование сборной железобетонной колонны
- •4.1 Сбор нагрузок на колонну первого этажа
- •4.2 Расчет прочности сечения колонны
- •5 Расчет монолитного фундамента
- •Рекомендуемая литература
- •Список использованных источников
2.1 Компоновка конструктивной схемы
Компоновка конструктивной схемы балочного сборного перекрытия заключается в выборе направления ригелей, установлении размеров плит перекрытий.
В данной работе проектируется плита перекрытия с круглыми пустотами. Пример поперечного сечения плиты перекрытия показан на рисунке 2.1.
Рисунок 2.1 – Конструирование сечения плиты с круглыми пустотами
По ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные много-пустотные для зданий и сооружений» подбирают плиты перекрытия.
Пустоты в плитах, предназначенных для опирания по двум или трем сторонам, следует располагать параллельно направлению, по которому определяется длина плит. В плитах, предназначенных для опирания по четырем сторонам, пустоты следует располагать параллельно любой из сторон контура плиты.
Номинальное расстояние между центрами пустот в плитах следует принимать не менее 185 мм.
При определении нагрузок от массы плиты приведенная толщина бетона принимается 12 см. Плотность железобетона принимается в зависимости от вида бетона согласно [4, п. 2.14].
Величина постоянной расчетной нагрузки от массы пола вычисляется со средним коэффициентом надежности по нагрузке равным 1,2. Остальные коэффициенты надежности по нагрузке принимаются в соответствии с [7].
Нормативная временная кратковременная нагрузка на перекрытие одинаковая для всех зданий, и равна 1,5 кН/м2, как часть заданной величины временной нагрузки.
Расчетный пролет плиты при опирании на ригель поверху:
l02=L – b/2 (2.1)
Расчетный пролет плиты при опирании на несущую стену:
l01=L – с+а/2 – b/4 (2.2)
Глубина
опирания плиты на стенку должна быть
не менее 120 мм (а
120
мм).
Подсчет нагрузок на 1 м2 перекрытия приведен в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Нагрузки на 1 м2 перекрытия
Вид нагрузки |
Нормативная нагрузка, кН/м2 |
Коэффициент надежности по нагрузке, γf |
Расчетная нагрузка, кН/м2 |
Постоянная - от массы пола - от массы плиты с круглыми пустотами |
___
___
|
1,2
1,1 |
___
___
|
Итого |
___ |
- |
___ |
Временная В том числе: - длительная - кратковременная |
(из задания)
___ 1,5 |
1,2
1,2 1,2 |
___
___ ___ |
Всего |
___ |
- |
___ |
В том числе: постоянная и длительная |
___ |
|
|
2.2.1 Расчетные нагрузки и усилия
Расчетные нагрузки на 1 м длины при определенной ширине плиты определяют с учетом коэффициента надежности по назначению здания γn:
- для расчетов по первой группе предельных состояний:
(2.3)
Расчетные усилия для расчетов по первой группе предельных состояний:
(2.4)
(2.5)
Назначаем геометрические размеры плиты в соответствии с рисунком 1.1.