
- •3.5. Расчет по прочности сечений наклонных к продольной оси на……….15
- •4.2.2. Расчет по прочности сечений нормальных к продольной оси……….22
- •4.3.2. Расчет по прочности сечений нормальных к продольной оси……….25
- •4.4.2. Расчет по прочности сечений нормальных к продольной оси……….36
- •Общие положения проектирования
- •Компоновка лестничной клетки
- •Расчет и конструирование лестничного марша
- •Предварительное назначение размеров сечения лестничного марша
- •Определение нагрузок и внутренних усилий в марше.
- •Расчет по прочности сечений нормальных к продольной оси
- •Расчет по прочности сечений наклонных к продольной оси на действие поперечной силы q по наклонной трещине
- •Расчет по прочности сечений наклонных к продольной оси на действие поперечной силы q по наклонной сжатой полосе
- •Расчет и конструирование лестничной площадки
- •Предварительное назначение размеров сечения лестничной площадки
- •Расчет полки лестничной площадки
- •Определение нагрузок и внутренних усилий в полке плиты
- •Расчет по прочности сечений нормальных к продольной оси
- •Расчет лобового ребра
- •Определение нагрузок и внутренних усилий в лобовом ребре.
- •Расчет по прочности сечений нормальных к продольной оси элемента
- •Расчет по прочности сечений наклонных к продольной оси на действие поперечной силы по наклонной трещине
- •Расчет по прочности сечений наклонных к продольной оси на действие поперечной силы по наклонной сжатой полосе
- •Расчет пристенного продольного ребра
- •Определение нагрузок и внутренних усилий в пристенном ребре.
- •Расчет по прочности сечений нормальных к продольной оси
- •Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси, на действие поперечной силы по наклонной трещине
- •Расчет по прочности сечений наклонных к продольной оси на действие поперечной силы по наклонной сжатой полосе
Расчет по прочности сечений наклонных к продольной оси на действие поперечной силы q по наклонной сжатой полосе
Расчет железобетонных элементов на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной сжатой полосе между наклонными трещинами
должен производиться из условия:
Qmax
≤
Qu=0.3∙
где,
-
коэффициент учитывающий влияние хомутов,
нормальных к оси элемента и определяемый
по формуле:
здесь,
=5
при вертикальных хомутах и
=10 при хомутах наклонных под углом
к оси элемента;
коэффициент
привидения модулей упругости арматуры
и бетона и равен:
коэффициент
поперечного армирования, равный:
=
2 ∙ 0,196 = 0,392
;
B
= 22 см
ширина приведенного сечения;
S =10см — расстояние между хомутами, измеренное по нормали к ним;
1+5∙7,41∙0,0018
= 1,067<1,3
коэффициент,
учитывающий влияние прочности бетона;
=1
0,01∙11,5∙0,9=0,897
здесь,
коэффициент
принимаемый для тяжелого бетона равным
0,01.
Проверим условие прочности:
Qmax
= 21,15кН < Qu
= 0,3∙1,067∙0,897∙11,5∙
Условие выполняется, прочность наклонной сжатой полосы бетона между наклонными трещинами на действие поперечной силы обеспечена.
Проверку прочности наклонных сечений на действия изгибающего момента не производим, так как конструктивными мероприятиями по анкеровке продольных стержней у опор предусмотрена их приварка к стержням поперечных ребер.
Плита марша монолитно связана со ступенями, которые армируют по конструктивным соображениям сеткой из стержней диаметром 4÷6 мм, и ее несущая способность с учетом работы ступеней обеспечивается.
Плиту армируем исходя из конструктивных соображений сеткой из стержней диаметром 3÷6 мм, расположенных с шагом 100÷300 мм (рис.7)
Принимаем
C1
1480 х 3820
Армирование лестничного марша
Расчет и конструирование лестничной площадки
Предварительное назначение размеров сечения лестничной площадки
Лестничные площадки ребристой конструкции состоят из продольных несущих ребер (лобового и пристенного ), поперечных ребер и плиты монолитно связанной с ними и опираются выступами продольных ребер или всей боковой гранью на стены лестничной клетки (рис. 8,9).
К назначению размеров поперечного сечения лестничной площадки
Толщина
полки площадочной плиты
принимается в пределах 50÷100 мм.
Принимаем
Конструктивная ширина плиты за вычетом проступи фризовой ступени и с учетом зазоров между элементами лестничной клетки составит (рис.6):
bпл=
a
– b
– 2
c
= 1500 - 220 - 2
10=1260
мм
где, а = 1500 мм — номинальная ширина лестничной площадки;
b = 220мм — длина проступи фризовой ступени без учета закругления;
c = 10мм — зазоры между элементами лестничной клетки.
Высота лобового ребра, на которое опираются марши, принимается в пределах 300 ÷ 450 мм, в зависимости от размеров поперечного сечения марша и составит:
Принимаем
Кроме этого, по всей длине лобового ребра устраивается полка свесом d=70÷100 мм, являющейся опорой для маршей.
Принимаем d=80 мм.
Ширина
лобового ребра
принимается равной в пределах 80÷110 мм
Принимаем ширину лобового ребра =100 мм.
Высота
пристенного
и поперечных ребер
принимается равной
пролета l
в пределах 150÷250 мм:
∙l=
∙3480=232…193,3
мм
Ширина
пристенного
продольного ребра
принимается равной (1/2…1/3)
высоты
:
∙200=100…66.6мм
Принимаем =80мм
Ширина
поперечных ребер
принимается равной в пределах 60÷80мм
Принимаем =70мм
При расчете площадочной плиты раздельно рассматривают полку упруго заделанную в ребрах, лобовое ребро, на которое опираются марши, пристенное ребро воспринимающее нагрузку от половины пролета полки плиты и поперечные ребра.