- •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
- •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
- •2.9 Расчет панели в стадии предварительного обжатия
- •Расчет панели по II-ой группе предельных состояний.
- •2.10 Расчет панели по раскрытию нормальных трещин в стадии эксплуатации
- •2.11 Расчет панели по раскрытию нормальных трещин в стадии изготовления
- •2.12 Определение прогиба панели
- •2.13 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
- •3.8 Обрыв продольной арматуры.
- •3.9Конструирование ригеля
- •4.Расчет колонны 1-го этажа
- •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 Исходные данные. Выбор глубины заложения подошвы фундамента
- •5.2 Определение размеров подошвы фундамента
- •5.3 Определение высоты плитной части фундамента
- •5.4 Конфигурация ступеней в плане. Проверка высоты нижней ступени
- •5.5 Подбор арматуры подошвы фундамента
- •5.6 Армирование подколонника
3.3 Геометрические характеристики ригеля и колонны
Площадь
поперечного сечения ригеля
статический
момент площади сечения относительно
нижней грани
Расстояние
от. центра тяжести сечения ригеля до
его нижней грани
Момент инерции сечения ригеля относительно его центра тяжести
Момент
инерции колонны
Погонные жесткости:
ригеля
−
колонны
−
Отношение суммы погонных жесткостей стоек к погонной жесткости ригеля
3.4 Статический расчет поперечной рамы 1-го этажа на вертикальные нагрузки
Рассматриваются загружения Ⅰ+Ⅱ и Ⅰ+Ⅲ.
Вычисление усилий и в опорных и пролетных сечениях ригеля в соответствии с изложенными рекомендациями приведено в табл. 3.3
Расчетные усилия в сечениях ригеля Таблица 3.3
Наименование усилий |
Схемы загружения ригеля рамы |
||
Ⅰ + Ⅱ |
Ⅰ + Ⅲ |
||
Опорные моменты, кН∙м |
MА |
|
|
MВА |
|
|
|
MВС |
|
|
|
Пролетные моменты, кН∙м |
M1 |
|
|
M2 |
|
|
|
Поперечные силы в опорных сечениях, кН |
QА |
|
|
QВ,l |
|
|
|
QB,r |
|
|
|
3.5 Расчет прочности нормальных сечений ригеля
Характеристика материалов.
Бетон класса В25 с расчетными характеристиками:
Продольная
арматура класса A500С
,
поперечная класса А400
Подбор продольной арматуры. Производится на действие изгибающих моментов для четырех расчетных сечений: на крайней и средней опорах, в крайнем и среднем пролетах.
Крайняя опора А .
Здесь
и далее используются абсолютные величины
усилий
и
Полагая,
что продольная арматура будет расположена
в один ряд, принимаем
тогда
Следовательно, сжатая арматура по расчету не нужна.
Требуемая площадь растянутой арматуры на опоре А
По
сортаменту подбираем 2 Ø25 A500
Средняя опора В
Наибольший момент MBC =539,1 кНм соответствует схеме I+III и действует справа от опоры В.
Mf,BC
=
539,1
– 548,760,45/2 = 415кНм;
Требуемая площадь растянутой арматуры на опоре В
Принимаем 2 36 А500 (Аs = 2036 мм2).
Крайний пролет.
430,3
кНм;
700
– 70 = 630 мм;
Требуемая площадь растянутой арматуры:
Принимаем 425 А500 (Аs = 1936 мм2).
Средний пролет.
393,7
кНм;
а=60мм 640 мм;
Требуемая площадь растянутой арматуры:
Принимаем 225 А500 (Аs = 982 мм2)+ 222 (Аs = 760 мм2 ) , Аs=1742
