- •Курсовая работа «Расчёт монолитного железобетонного перекрытия многоэтажного производственного здания».
- •1 Расчёт плиты
- •2 Расчёт второстепенной балки
- •Расчёт плиты
- •1.1. Расчётные пролёты плиты.
- •1.2. Расчётные нагрузки.
- •1.3.Изгибающие моменты (на 1 м ширины плиты).
- •1.4. Расчёт плиты на прочность по нормальным сечениям.
- •Расчёт арматуры (на 1 м ширины плиты)
- •2 Расчёт второстепенной балки.
- •2.1. Дополнительные исходные данные.
- •2.2.Расчётные пролёты второстепенной балки.
- •2.3.Расчётные нагрузки.
- •2.4.Расчётные изгибающие моменты.
- •2.5.Расчётные поперечные силы по граням опор.
- •2.6. Расчёт балки на прочность по нормальным сечениям.
- •2.7.Расчёт арматуры.
- •2.8. Расчёт балки на прочность по наклонным сечениям.
- •Определение длины приопорных участков.
1.2. Расчётные нагрузки.
а) Постоянная (с γf= 1,1):
собственный вес плиты 1,1∙0,07∙25 = 1,93 кН/м2;
вес пола и перегородок 1,1∙2,5 = 2,75 кН/м2
Итого постоянная нагрузка: g0 = 1,93+2,75 = 4,68 кН/м2 б) Временная нагрузка (с γf= 1,2): p0 = 1,2∙14,5 = 17,4 Кн/м2 в) Погонная расчётная нагрузка для полосы плиты шириной в 1 м при учёте γn= 1,0:
q = γn∙(g0+p0) = 1,0∙(4,68+17,4) = 22,08 кН/м2
1.3.Изгибающие моменты (на 1 м ширины плиты).
В
крайних пролётах:
На
вторых с края опорах В:
В
средних пролётах:
На средних опорах: МС = –М2 = – 4,88 кН∙м.
(В средних пролётах и на средних опорах величины моментов определены без учёта влияния распора).
1.4. Расчёт плиты на прочность по нормальным сечениям.
Определение толщины плиты производится по М1= 5,91 кН∙м; b= 1000 мм. Задаваясь значением ξ = 0,25
.
hп= h0+a= 43,27+23 = 66,27 мм. Принимаем hп = 70 мм.
Так как она соответствует предварительно принятой величине пересчёт толщины плиты не требуется.
Расчёт арматуры (на 1 м ширины плиты)
а) Крайние пролёты.
М1= 5,94 кН∙м; b = 1000 мм.
Принимаем а = 24 мм, тогда h0 = hп–а =70–24 = 46 мм.
Принята
сетка:
(+18,8%)
б) Вторые с края опоры В: МВ = –5,57 Кн∙м; b= 1000 мм; а = 23 мм; h0 = 47 мм.
,
Принята
сетка:
(+2%)
в) Средние пролёты и средние опоры.
М2= –МС = 4,88 кН∙м; b= 1000 мм; а = 24 мм; h0 = 46 мм.
,
Принята
сетка:
(+2,3%)
г) Рабочая арматура верхней сетки на крайней опоре А:
Принята
сетка:
(+12,2%)
2 Расчёт второстепенной балки.
2.1. Дополнительные исходные данные.
Коэффициент снижения временной нагрузки для второстепенной балки
к3 = 0,8.
Продольная и поперечная арматура пролётных сварных каркасов– класса А500. Опоры балки армируются гнутыми сварными сетками с рабочей арматурой также класса A500.
Расчётное сопротивление тяжёлого бетона класса В25 осевому сжатию с учётом коэффициента условий работы γb1 = 1,0 равно Rb=14,5 МПа.
Расчётное сопротивление тяжёлого бетона класса В25 осевому растяжению с учётом коэффициента условий работы γb1 = 1,0, Rbt= 1,05 МПа, где 1,05 МПа – табличное значение Rbt для предельных состояний первой группы (приложение Б).
Предварительно принятые размеры сечения второстепенной балки: bВ = 250 мм; hВ = 350 мм; шаг балок в осях S = 2,1 м; фактическая толщина плиты соответствует предварительно принятой и равна hп = 70 мм. Назначаем размеры сечения главной балки:
высоту hг = 1/9∙l= 1/9∙6300 = 700 мм, принимаем hг = 700 мм = hв+150мм = 350+150 мм = 500 мм;
ширину bг = (0,4–0,5)hг = (0,4–0,5)∙700 = 280-350 мм, принимаем bг = 300 мм.
2.2.Расчётные пролёты второстепенной балки.
2.3.Расчётные нагрузки.
а) Постоянная (при γf=1,1 и γn=1,0).
Расчётную нагрузку g0 от собственного веса плиты и веса пола и перегородок принимаем по подсчётам, выполненным в разделе 1:
g0 = 4,68 кН/м2.
Расчётная погонная нагрузка от собственного веса ребра балки, расположенного ниже плиты (принимаем hВ = 350 мм):
Итого расчётная постоянная нагрузка с учётом коэффициента надёжности по назначению γn= 1,0 равна:
б) Временная расчетная погонная нагрузка (при γf= 1,2;k3=0,8 и γn= 1,0).
в) Полная расчётная нагрузка на балку:
