- •Курсовой проект
- •Введение.
- •1. Конструктивное решение здания
- •2. Проектирование плиты
- •2.1. Данные для проектирования
- •2.2. Расчетные пролеты Крайний пролет:
- •2.3. Расчетные нагрузки
- •2.4. Статический расчет
- •2.5. Прочностной расчёт
- •3. Проектирование второстепенной балки
- •3.1. Данные для проектирования
- •3.2. Расчетные пролеты
- •3.3. Расчетные нагрузки
- •3.4. Статический расчет
- •3.5. Прочностной расчет нормальных сечений
- •3.6. Прочностной расчет наклонных сечений
1. Конструктивное решение здания
Здание гаража высотой 4 этажа. Автомобили передвигаются в вышележащие этажи своим ходом по наклонным плоскостям (пандусам или рампам). Две изолированные круговые рампы расположены в торцах здания, одна для подъема, а другая для спуска. Рампы однополосные, с односторонним движением транспорта.
На первом этаже возможно размещение всех производственных помещений и частично стоянки, а в вышележащих этажах - стоянки и административных помещений. Также возможно размещение на последнем этаже зоны ремонта
Многоэтажное здание без подвала имеет неполный железобетонный каркас с рамами, расположенными вдоль здания. Рамы с жесткими узлами состоят из стоек - монолитных железобетонных колонн и ригелей - главных балок монолитных ребристых перекрытий. Наружные кирпичные стены несущие, на которые опираются перекрытия. Здание с жесткой конструктивной схемой. Перекрытия и колонны воспринимают только вертикальные нагрузки, а горизонтальная (ветровая) нагрузка передается на стены, как на диафрагмы жесткости.
Шаг
колонн
Нормативная
подвижная нагрузка от транспорта на
перекрытиях
.
Вес пола и
вес перегородок равен
.
2. Проектирование плиты
Проектируется
монолитное железобетонное перекрытие
здания многоэтажного гаража с сеткой
колонн
.
Коэффициент надежности по назначению
γn=0,95
[1]. Нормативная постоянная нагрузка на
1 м2от
веса пола и перекрытия gn=4,8
кПа. Нормативная временная нагрузка на
1 м2
перекрытия рn=
4,7 кН/м2.
Тяжелый бетон класса В15.Армирование
плиты раздельное плоскими сетками с
рабочей арматурой класса А-400.
Монолитная плита опирается на четыре стороны. Опорами плиты в направлении рабочего пролета являются наружные несущие стены и промежуточные второстепенные балки. Вся изгибаемая плита перекрытия вдоль здания работает как многопролётная неразрезная балка.
2.1. Данные для проектирования
Количество второстепенных балок в пролете l1 главной балки равно n=3. Шаг второстепенных балок S=l1/(n+1) = 6,2/(3+1) = 1,55 м. Отношение длин сторон контура плиты: l2/S=6,1/1,55=3,94> 2, значит имеем дело с балочной плитой.
Расчетное сопротивление сжатию бетона плиты:
Rb=γb1Rbтабл=0,9*8,5= 7,65 МПа,
где γb1 - коэффициент условия работы бетона, принимаемый по п.5.1.10[3] длябетонных и железобетонных конструкций при действии только постоянных и длительных нагрузок, вводимых к расчетным значениям Rbтабл;
Rbтабл – расчетное сопротивление сжатию бетона для предельных состояний первой группы при классе бетона по прочности на сжатие В15 по табл.В1 Приложения В[5].
Расчетное
сопротивление растяжению арматурных
стержней класса А400 для предельных
состояний первой группы
по табл. В3 Приложения В[5].
Предварительные размеры элементов монолитного ребристого перекрытия:
толщина плиты h=60 мм;
высота второстепенной балки hвт=l2/11=6,1/11=554 мм, принимаем hвт=550 мм;
ширина второстепенной балки bвт=(0,4…0,5)hвт=(0,4…0,5)550=220…275 мм, принимаем bвт=250 мм.
2.2. Расчетные пролеты Крайний пролет:
=S
– bвт/2
- 0,19 м = 1,55 – 0,25/2 - 0,19 = 1,24 м,
Средние пролёты:
=S
– bвт=1,55–
0,25=1,3 м.
