
- •1.Исхоные данные для проектирования
- •2.Проектирование ребристой панели перекрытия
- •2.1 Назначение размеров
- •2.2 Определение нагрузок и усилий
- •2.3 Характеристики материалов для проектирования панели
- •Расчет панели по I-й группе предельных состояний
- •2.4 Подбор напрягаемой арматуры
- •2.5 Определение геометрических характеристик приведенного сечения панели
- •2.6 Определение потерь предварительного напряжения
- •2.7 Расчет наклонных сечений панели на поперечную силу
- •2.8 Расчет полки на местный изгиб
- •2.10 Расчет панели в стадии предварительного обжатия
- •Расчет панели по II-ой группе предельных состояний.
- •2.11 Расчет панели по раскрытию нормальных трещин в стадии эксплуатации
- •2.12 Расчет панели по раскрытию нормальных трещин в стадии изготовления
- •2.13 Определение прогиба панели
- •2.14 Конструирование панели
- •3. Проектирование ригеля перекрытия
- •3.1 Нагрузки на ригель поперечной рамы
- •3.2 Определение нагрузок на колонну и уточнение ее размеров
- •3.3 Геометрические характеристики ригеля и колонны
- •3.4 Статический расчет поперечной рамы 1-го этажа на вертикальные нагрузки
- •3.5 Расчет прочности нормальных сечений ригеля
- •3.6 Расчет прочности наклонных сечений
- •3.7 Конструирование арматуры ригеля
- •1.Обрыв надопорных стержней крайнего пролета.
- •2.Обрыв пролетной арматуры крайнего пролёта.
- •3.Обрыв надопорных стержней среднего пролета.
- •4.Обрыв пролетных стержней среднего пролета.
- •3.8 Указания по конструированию ригеля
- •4.Проектирование колонны подвала
- •4.1 Определение усилий в колонне среднего ряда
- •4.2 Подбор продольной арматуры колонны
- •10. Подбор продольной арматуры колонны.
- •4.3 Расчет консоли колонны
- •5.Проектирование фундамента под среднюю колонну
- •5.1 Рекомендации по конструированию отдельных фундаментов
- •5.2 Исходные данные. Выбор глубины заложения подошвы фундамента
- •5.3 Определение размеров подошвы фундамента
- •5.4 Определение высоты плитной части фундамента
- •5.5 Конфигурация ступеней в плане. Проверка высоты нижней ступени
- •5.6 Проверка фундамента на продавливание дна стакана и раскалывание
- •5.7 Подбор арматуры подошвы фундамента
- •5.8 Армирование подколонника
- •6. Проектирование монолитного ребристого покрытия с балочными плитами
- •1 Указания по проектированию
- •6.1 Данные для проектирования
- •6.2 Компоновка покрытия
- •6.3 Сбор нагрузок на покрытие
- •6.4 Расчет и конструирование плиты
- •6.5 Расчет и конструирование второстепенной балки
- •6.5.1 Определение усилий во второстепенной балке
- •6.5.2 Подбор продольной арматуры
- •6.5.3 Расчет прочности наклонных сечений
- •6.5.4 Конструирование второстепенной балки
4.Проектирование колонны подвала
4.1 Определение усилий в колонне среднего ряда
Максимальные
продольные силы в колонне подвала при
сплошном загружении перекрытий временной
нагрузкой определены в п. 2.2 и составляют
при
Изгибающие моменты колонны подвала
определим по разности опорных моментов
ригелей:
вверху
внизу
Величины моментов ригелей и колонны от разных схем загружения приведены в табл.6
Схемы
I+Iа (I+Iб)
загружения всех пролетов нагрузкой q
(ql)
приняты для определения моментов,
соответствующих максимальной продольной
силе
(
Загружению I+II соответствует продольная сила
N = 4197,2 18,39·40,16/2 = 3827,9 кН;
в т. ч. продолжительно действующая (по схеме I+IIа)
Nl = 3498,4 14,42·40,16/2 = 3208,8 кН.
Таким образом, для средней колонны подвала имеем две комбинации расчетных усилий:
1. в нижнем сечении - Nmax = 4197,2кН и М = 5,51 кН·м;
в т. ч. Nl = 3498,4 кН и Мl = 4,58 кН·м;
2. в верхнем сечении Мmax = 121,52 кН·м и N = 3827,9 кН;
в т. ч. Ml = 95,52 кН·м и Nl = 3208,8 кН.
Таблица 6
Определение изгибающих моментов в сечениях колонны среднего ряда подвала
Схема загруже- ния |
Вид и величина нагрузки, кН/м |
Опорные моменты ригеля, кН∙м |
Моменты в сечениях колонны I-го этажа |
||
MBA |
MBC |
вверху, Mt |
внизу, Mb |
||
I |
Постоянная g = 31,69 |
-104,7 |
-102,8 |
|
|
Iа |
Временная полная v = 121,06 во всех пролетах |
|
|
|
|
Iб |
Временная длительно действующая vl = 94,9 во всех пролетах |
|
|
|
|
II |
Временная полная v = 121,06 в нечетных пролетах |
-284,6 |
-83,97 |
|
|
Продолжение Таблицы 6
IIa |
Временная длительно действующая vl = 94,9 в нечетных пролетах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I + Ia |
q = g + v = 31,69+121,06 |
-104,7 – 400=-504,7 |
-102,8-392,71= -495,51 |
0,6(MBA – MBC) = = 0,6(-504,7 + 495,51) = - 5,51 |
5,51/2=2,76 |
I + Iб |
ql = g + vl = =31,69+94,9 |
-104,7 – 313,54= -418,24 |
- 102,8-307,8= -410,6
|
0,6(- 418,24 + 410,6) = -4,58 |
4,58/2=2,29 |
I + II |
q = g + v = 31,69+121,06 |
-104,7 – 284,6= -389,3 |
- 102,8-83,97= -186,77 |
0,6(- 389,3 + 186,77) = -121,52 |
121,52/2=60,8 |
I + IIа |
ql = g + vl = 31,69+94,9 |
-104,7 – 223,1= - 327,8 |
-102,8-65,8 =-168,6 |
0,6(- 327,8+ 168,6) = = - 95,52 |
95,52/2=47,76 |