
- •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
3 Проектирование разрезного ригеля
Рисунок 3.1 – Схема опирания ригеля
Расчет ригеля начинают с назначения предварительных размеров поперечного сечения ригеля.
Высота сечения:
h=(1/8
1/12)L
(3.1)
Ширина сечения:
В=0,3 0,5h (3.2)
Размеры должны быть кратны 50 мм.
Расчетная длина ригеля, учитывая конструктивный зазор 30 мм составит:
l=L-hk-60-a, (3.3)
где а глубина опирания ригеля на колонну (а≥120 мм);
hk – ширина колонны, мм;
Вычисляют расчетную нагрузку на 1 м2 длины ригеля. Ширина грузовой полосы на ригель равна шагу колонн в продольном направлении здания (из задания).
Постоянная нагрузка на ригель будет равна:
-
от перекрытия (с учетом коэффициента
надежности по назначению здания
):
qп = Nn·b· (3.3)
-
от веса ригеля (учитывая сечение ригеля,
плотность бетона, с учетом коэффициентов
надежности
,
)
qр =bp·hp· (3.4)
Собирают итоговую нагрузку: q= qп+ qр.
Определяют момент от внешних нагрузок и проверяют достаточность рабочей высоты сечения:
,
(3.5)
,
(3.6)
(3.7)
По
таблице (4, табл.18) для элемента с учетом
вида и класса бетона, классом арматуры
и условий твердения бетона определяют
и
сравнивают со значением м,
определенным по формуле:
(3.8)
(3.9)
По
(таблице 20, 4) находят
и
определяют требуемую площадь растянутой
арматуры по формуле :
(3.10)
Принимается 4 стержня с диаметром, подобранным в соответствии с сортаментом арматуры и уточняется площадь арматуры
3.1 Построение эпюры материалов и обрыв стержней в пролете
Определяют момент конструкции, воспринимаемый нормальным сечением элемента с продольной арматурой (от 2-х и 4-х стержней):
(3.11)
Поперечная сила в опорном сечении составит:
(3.12)
Определяют положение точек а (точки пересечения ординаты Мк с эпюрой расчетных моментов от 2-х стержней) достигается равенство- внешний момент равен несущей способности, расстояние между точками определяется графически.
Чтобы в точке обрыва арматура могла воспринимать напряжение, продляют стержень на w, определяемое по формуле:
(3.13)
где
-
поперечная сила в нормальном сечении,
проходящем через точку теоретического
обрыва стержня (точка а),кН, определяемая
графически;
-
диаметр обрываемого стержня;
-
усилие в хомутах на единицу длины
элемента в пределах наклонного сечения,
определяемое по формуле:
(3.14)
,
-
площадь поперечных стержней, расположенных
в одной плоскости в растянутой от изгиба
зоне, и шаг этих стержней;
n-количество стержней;
,
(3.15)
если
мм, (3.16)
- шаг стержней на приопорном участке, равном1/4 пролета ригеля мм;
-
шаг стержней на остальной части пролета
ригеля.