- •1. Расчет поперечной рамы каркаса
- •1.1. Исходные данные для расчета
- •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 (кН·м), n (кН·м), q (кН·м)
- •Определение упругих реакций в колоннах от вертикальных крановых нагрузок
- •Расчетные усилия от вертикальных крановых нагрузок
- •Расчетные усилия в сечениях колонн от горизонтальных крановых нагрузок т
- •Расчетные усилия в сечениях колонн от ветровой нагрузки
- •1.3.3. Сочетания нагрузок и соответствующие им усилия в сечениях колонн
- •2. Расчет колонн
- •2.1. Подбор площади сечения арматуры для колонны по оси а
- •2.1.1. Исходные данные для расчета
- •2.1.2. Надкрановая часть колонны
- •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. Надкраноеая часть колонны
- •Комбинация усилий Мmax (Мmin ) 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
- •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
- •Список литературы
3.3. Расчет прочности тела фундамента
Фундамент выполнен из тяжелого бетона класса В35, Rb = 19,5 МПа, Rbt = 1,3 МПа (табл. 2, 3, 7, прил. 4), арматура – из горячекатаной стали класса А300 с Rс = 270 МПа.
3.3.1. Расчет на продавливание плитной части фундамента при стаканном сопряжении сборной колонны
Определяем высоту плитной части фундамента (рис. 2.13) из расчета на продавливание от нижнего обреза подколонника (стакана) для случая монолитного его сопряжения с плитой.
Назначаем размеры подколонника (стакана), руководствуясь указаниями [8].
м,
где
– зазор между колонной и стенкой
подколонника;
м – минимальная толщина стенки.
м.
Принимаем
размеры стакана
м и
м.
Вычисляем наибольшее давление на грунт от расчетной нагрузки без учета веса фундамента и грунта на его уступах на усилия комбинаций 1, 2.
Комбинация 1
кН/м2.
Комбинация 2
кН/м2.
кН/м2.
Для
расчета принимаем максимальное краевое
давление
кН/м2.
С
учетом защитного слоя арматуры, равного
7 см, и рекомендаций [8] принимаем высоту
плиты фундамента
см;
см.
Высота подколонной части
м.
При
м
>
,
согласно [8], проверку крайней грани на продавливание следует производить от нижнего обреза подколонника, для чего вычисляем:
среднее арифметическое величины периметров верхнего и нижнего основания пирамиды продавливания
м;
площадь прямоугольника ABCDG (см. рис. 2.13), на которую действует продавливающая сила:
м2.
Расчетная продавливающая сила, действующая на рассматриваемую грань:
=
1,74
327,1 = 569,1 кН.
Прочность сечения на продавливание
Н
= 780,52 кН > F
= 569,1 кН,
т. е. прочность рассматриваемой грани обеспечена.
Для проверки прочности плиты на поперечную силу вычисляем длину проекции наклонного сечения
м.
Проверка прочности нижней ступени по наклонному сечению выполняется по зависимости (70) для единицы ширины сечения:
кН
кН.
Здесь
МПа = 1300 кН/м2.
Следовательно, прочность плиты на действие поперечной силы обеспечена.
3.3.2. Определение площади сечения арматуры подошвы фундамента
Площадь сечения арматуры, укладываемой параллельно стороне а, определяем по изгибающему моменту в сечении I-I.
502
кНм,
где
кН/м2.
мм2.
Принимаем
в продольном направлении 30 стержней
16
мм с
мм2,
шаг 100 мм.
мм2
>
мм2.
Площадь сечения арматуры, укладываемой параллельно стороне b, определяем по изгибающему моменту в сечении II-II:
300,3
кНм,
где
кН/м2.
мм2.
Принимаем
3612A300
с шагом 100 мм,
мм2
.
3.3.3. Расчет стаканной части фундамента (подколонника)
В
соответствии с конструктивными
требованиями обеспечения жесткого
защемления колонны в фундаменте и
анкеровки продольной арматуры колонн
глубина стакана
принимается равной 1000 мм (рис. 2.13), что
удовлетворяет условиям: а) анкеровки
арматуры
мм; б) жесткого защемления колонн
мм.
Необходимость
армирования стаканной части определяется
отношением толщины стенки
к его глубине
следовательно, стенки необходимо армировать продольной и поперечной арматурой.
Площадь сечения продольной арматуры определяется из расчета на внецентренное сжатие коробчатого сечения на уровне дна стакана от комбинаций усилий, действующих в колонне по верхнему обрезу фундамента (сечение IV-IV).
Значения усилий в колонне приведены в табл. 2.3 и 2.8.
кНм;
кН;
кН и от веса стены
кН;
кНм.
Усилия на уровне дна стакана равны:
=
–380,53 – 80,6·1,0 – 262,7 = –723,83 кНм;
кН.
Эксцентриситет усилия относительно центра тяжести сечения (оси колонны)
м
>
м.
Значение изгибающего момента не корректируется.
Приводим коробчатое сечение стакана к двутавровому (рис. 2.14).
Условие
Н
= 7020 кН > N
= 2225,7 кН
выполняется,
следовательно граница сжатой зоны
проходит в полке и расчет выполняется
для прямоугольного сечения шириной
;
мм
Рис.
2.14. Расчетная схема стаканной части
фундамента
Здесь
По
расчету арматура не требуется и
назначается конструктивно. Принимаем
минимальный процент армирования
от площади поперечного сечения стакана
мм2.
Устанавливаем
с каждой стороны сечения стакана по
612А300
мм2
(табл. 7, прил. 4). Поперечную арматуру
определяем из расчета на изгибающий
момент по наклонному сечению, проходящему
через верхнее ребро стакана, и условную
ось поворота колонны внизу.
Местоположение оси поворота определяется в зависимости от величины эксцентриситета от нагрузки по верхнему обрезу фундамента с учетом случайного эксцентриситета.
Эксцентриситет усилия
см
<
см,
но
так как
то расстояние y
от оси колонны до точки, через которую
проходит ось поворота,
см.
Поперечное армирование должно воспринять полную величину момента от внешней нагрузки.
В
качестве поперечного армирования
принимаем сварные сетки (рис. 2.15) из
арматуры класса А240 (
МПа). Шаг сеток 10 см по всей высоте
стакана.
Рис.
2.15. Расчетная схема и армирование стакана
Площадь сечения поперечных стержней одной сетки в направлении действия изгибающего момента определяем по формуле
мм2.
100
+ 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 = 5500 мм.
Необходимое сечение одного стержня сетки
мм2.
Принимаем
диаметр стержня 16 мм с
мм2.
Проверяем
прочность стакана на местное сжатие
при осевом положении силы
кН.
Площадь
смятия
см2.
Рабочая площадь
см2.
<
2,5.
МПа.
N
= 1748,1 кН <
12900
кН, где
= 1 при равномерном распределении
нагрузки. Прочность бетона на местное
сжатие обеспечена, косвенного армирования
не требуется.
