
- •Тема 6. Определение внутренних усилий в элементах монолитного ребристого перекрытия.
- •6.1 Определение внутренних усилий в балочной плите.
- •6.2 Определение внутренних усилий в сечениях второстепенной балки.
- •Пример 6.
- •6.1 Эпюра изгибающих моментов (кНм) и поперечных сил (кН)
- •Тема 7. Подбор и раскладка арматурных сеток и каркасов в плитной части и второстепенной балке монолитного ребристого перекрытия.
- •7.1 Конструирование плиты
- •Пример 7.1
- •7.1 Конструирование второстепенной балки
- •Пример 7.2
- •Тема 1. Расчет прочности нормальных сечений железобетонных элементов прямоугольного профиля при действии изгибающих моментов
- •Пример 1
- •Решение:
- •Пример 2
- •Решение:
- •2. Расчетная высота сжатой зоны:
- •3. Определяем значение относительной высоты сжатой зоны:
- •5. Сравниваем значения относительной высоты сжатой зоны с граничной.
- •Пример 3
- •Решение:
- •Пример 4
- •Решение:
- •Задачи для самостоятельного решения.
- •Пример 5
- •Пример 6
- •Пример 7
- •1. Определяем коэффициент :
- •Пример 8
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Тема 3 Расчет прочности нормальных сечений и площади продольной арматуры железобетонных элементов таврового профиля при действии изгибающих моментов
- •Пример 9
- •Решение:
- •Пример 10
- •Решение:
- •Задачи для самостоятельного решения.
- •Контрольная работа №1
- •Приложения
Пример 7.2
Требуется:
По исходным данным примера 5 и 6 рассчитать продольное и поперечное армирование второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия.
Решение:
Требуемую площадь сечения арматуры при действии положительного момента ведем как для таврового сечения с полкой в сжатой зоне, при действии отрицательного момента полка находится в растянутой зоне и тогда расчетное сечение будет прямоугольным.
Определим расчётную ширину полки таврового сечения:
-
-
Тогда расчетные размеры сечения второстепенной балки:
;
;
;
.
Крайние и средние пролёты балки армируем двумя каркасами КР-1 и КР-2 соответственно. В каждом каркасе по 2 продольных стержня, расположенных в 2 ряда. Верхние стержни каркаса КР-1 принимаем 212 S400 по одному стержню в каркасе исходя из конструктивных требований. Верхние стержни каркаса КР-2 определяются по расчёту, так как в средних пролётах действуют отрицательные моменты.
На промежуточных опорах (В и С) второстепенная балка армируется 2-мя сварными сетками.
Определяем площадь
сечения продольной рабочей арматуры в
первом пролете при действии положительного
изгибающего момента
упрощенным деформационным методом.
Задаемся величиной
,
тогда рабочая высота сечения второстепенной
балки
.
Определяем положение границы сжатой
зоны:
,
нейтральная ось проходит в полке, сечение
можно рассматривать как прямоугольное
с шириной
.
При использовании арматуры для сеток класса S500 Ø4…5мм, ,
При
соблюдении
определяем
и требуемая площадь сечения растянутой
арматуры:
Принимаем
2 Ø14 и 2 Ø16мм.
Определяем площадь
сечения рабочей арматуры над первой
промежуточной опорой при действии
изгибающего момента
упрощенным деформационным методом.
Задаемся величиной
,
тогда рабочая высота сечения второстепенной
балки
.
Сечение рассматриваем как прямоугольное
с шириной
При
использовании арматуры для сеток класса
S500 Ø6…22мм,
,
При
соблюдении
определяем
и требуемая площадь сечения растянутой
арматуры:
На опоре В площадь сечения арматуры в одной сетке на 1м полки второстепенной балки шириной = 116 см равна:
.
Проектируем сварную рулонную сетку с рабочими стержнями 6 мм из стали класса S500 с шагом 100 мм (Аs = 2,83 см2) с укладкой в два ряда, продольные распределительные стержни принимаем 4 мм из стали класса S500 с шагом 350 мм. Принимаем сетку шириной 1140мм и длиной 3900мм (6,625/3+6,6/4):
Аналогичным образом определяем требуемую площадь сечения рабочей арматуры второстепенной балки для остальных сечений, см. табл. 7.3.
Таблица 7.3 Расчет армирования второстепенной балки |
|||||
Сечение |
Положение арматуры |
Изгибающий момент
в сечении
|
Требуемая площадь арматуры
|
Принятое армирование |
Принятая площадь |
1 пролет |
Нижняя |
114,8 |
6,91 |
2 Ø14 2 Ø16 |
7,1 |
1 пролет |
Верхняя |
- |
Монтажная конструктивная |
2 Ø12
|
1,57 |
1-ая опора (В) |
Верхняя |
- 90,2 |
2,66 |
|
2,83 |
2 пролет |
Нижняя |
78,8 |
4,7 |
2 Ø12 2 Ø14 |
5,34 |
2 пролет |
Верхняя |
- (20,2+17,7)/2= -18,95 – среднее между моментом в точках 7 и 8 |
1,14 |
2 Ø12
|
1,57 |
2-ая опора (С) |
Верхняя |
- 78,8 |
2,26 |
|
2,26 |
Максимальная расчетная поперечная сила на первой промежуточной опоре (В) слева: VSd = 114,2 кН.
1. Определяем расчетную поперечную силу, воспринимаемую элементом без вертикальной и наклонной арматуры:
где
,
где
-
площадь арматуры, доведенной до опоры
(2Ø16мм);
,
т.к. плита работает без предварительного
напряжения;
но не менее:
;
следовательно, Vrd,ct=32,8 кН < Vsd = 114,2 кН; => требуется установка поперечной арматуры.
Конструктивно
шаг
поперечной арматуры:
-
на приопорных участках длиной
при высоте второстепенной балки
должен быть не более
и 150мм, принимаем 150мм;
-
в средней части пролета балки не более
и
,
принимаем шаг
;
-
по всей длине элемента из условия
обеспечения работы продольной арматуры,
установленной по расчету в сжатой зоне
сечения при
– не более 500 мм и не более 20
сварных каркасах: 240мм.
Диаметр поперечных стержней устанавливают не менее, чем из условия сварки их с продольной арматурой диаметром Ø=16мм. Принимаем 2Øsw = 6 мм с площадью Asw = 57мм2.
При классе S500
= 313 МПа.
Вычисляем:
- минимальное из
значений:
2d,
.
;
;
где
;
-
для тяжелого бетона,
;
;
;
Тогда
и
;
Поперечное усилие, воспринимаемое бетоном над вершиной наклонной трещины:
кН
Тогда
,
прочность по наклонной трещине обеспечена.
К проектированию каркасов КР-1, КР-2 можно приступать после построения эпюры материалов и расчета длины анкеровки для установления точек обрыва второго ряда нижней пролетной арматуры.