
- •Расчетно-графическая работа
- •Пояснительная записка
- •1. Задание на проектирование
- •2. Расчёт плиты перекрытия с круглыми пустотами.
- •2.1. Исходные данные
- •2.2. Сбор нагрузок на плиту
- •2.3 Определение расчётной схемы плиты.
- •2.4. Определение расчётного сечения плиты
- •2.5. Подбор сечения продольной рабочей арматуры
- •2.6 Расчет сечения на поперечную силу
- •2.7 Армирование верхней полки плиты
- •2.8 Подбор диаметра монтажных петель
- •3. Расчет фундаментной плиты
- •3.1 Расчетные характеристики материалов
- •3.2 Сбор нагрузки на фундаментную плиту
- •3.3 Определение ширины подошвы фундаментной блок-подушки
- •3.4 Расчет площади сечения арматуры
2.5. Подбор сечения продольной рабочей арматуры
Защитный слой бетона для напрягаемой арматуры принимается, а=35 мм. Рабочая высота сечения h0=h-а=220-35=185 мм. Изгибающий момент, соответствующий всей сжатой полки:
Мсеч=
,
где Rb – призменная прочность бетона, кН/см2
-
коэффициент условий работы бетона
Мсеч= 1,450,9993,85(18,5-3,85/2)=4780,02 кНĤсм = 47,80 кНм
Так
как Мсеч=82,44
кНĤсм >М=24,12 кНм, то нейтральная ось
проходит в полке. Тавровое сечение
рассчитывается как прямоугольное
шириной
=990 мм.
А0=М/(
)=2120/(1,450,99918,52)=0,045
По
таблице 7,5, исходя из А0=0,055пределяется
коэффициент
=0,97
Требуемая
площадь напрягаемой арматуры определяется
по формуле:
,
где RS-
расчетное сопротивление продольной
рабочей арматуры класса АТ-V,
Rs=680кН/м2
= 68кН/см2.
=
2120/(6818,50,98)=1,72
см2.
Исходя
из требуемой площади сечения арматуры
можно принять 3∅10 АТ-V,
=2,36
> 1,72 см2..
Расстояние между арматурой должно быть
не более 600 мм, рисунок 5.
Рисунок 5. К расчету поперечного сечения плиты
2.6 Расчет сечения на поперечную силу
Проверяем условие постановки поперечных стержней
,
где
=0,6;
-
расчетное сопротивление бетона осевому
растяжению;
и
принимается
= 0,5 , т.к. Qb
= 0,6*0,105*0,9*1,5*27,4*18,5 = 47,03 кН > 17,29 кН
Условие выполняется, следовательно, наклонные трещины не образуются, арматуры устанавливается конструктивно. В соответствии п.5.27. Поперечные стержни принимается 3 Вр-1 с шагом не более h/2=220/2=110 мм. Окончательно принимается шаг кратным 50 мм - S= 110 мм
2.7 Армирование верхней полки плиты
Верхняя полка плиты рассматривается как многопролетная неразрезная балка, загруженная равномерно распределенной нагрузкой. Для обеспечения прочности полки плиты на местный изгиб в пределах пустот в верхней зоне сечения предусмотрена сетка марки 200/300/3/3,
где
200 –
шаг продольных стержней; 3 –
диаметр стержней, мм;
300 – шаг поперечных стержней ; 3 – диаметр стержней, мм.
2.8 Подбор диаметра монтажных петель
Нормативное усилие на одну петлю с учетом коэффициента динамичности определяется по формуле:
N =q*Kд*b*l / n, где
q - нормативный вес одного м2плиты, кН/м
kd - коэффициент динамичности (1,4 при подъеме и монтаже)
l - длина плиты, м
b - ширина плиты, м
n =3 - считается, что вес плиты передается на три петли
N = 3,21,41,05,1/3 = 7,62 kH
В зависимости от величины усилия монтажные петли принимаются ∅10 A-I N =9,8 kH > 7,62 kH
3. Расчет фундаментной плиты
Требуется
выполнить расчет и проектирование
ленточного фундамента. Железобетонной
ленточный фундамент под кирпичные стены
запроектирован в сборном варианте.
Внутренние стены толщиной 380 мм. Количество
этажей –
2. Условное расчетное сопротивление
грунтов основания R0
= 0,25 МПа. По степени ответственности -
здание II
класса,
=
0,95.
3.1 Расчетные характеристики материалов
Бетон класса В15
Расчетное сопротивление растяжении =0,75 МПа=0,075 кН/см2
Коэффициент условий работы бетона =0,9
Арматура класса А- III
Расчетное
сопротивление растяжению
=3,65
МПа =3 6,5 кН/см2