
- •4. Архитектурно-конструктивный раздел
- •4.1. Расчет сборной железобетонной колонны
- •4.1.1. Определение расчетных нагрузок и усилий
- •4.1.2. Расчет колонны подвального этажа
- •4.1.3. Расчет стыка колонн
- •4.1.4. Расчет консоли колонны
- •4.2. Расчет сборного центрально нагруженного фундамента
- •4.3. Расчет диафрагмы жесткости
- •4.3.1. Сбор нагрузок
- •4.3.2. Предварительный расчет количества диафрагм
- •4.3.3. Определение вертикальных нагрузок, действующих на диафрагму
- •4.3.4. Учёт влияния продольного изгиба на усилие диафрагмовой системы и её деформации
- •4.3.5. Расчет диафрагмовой системы на вертикальные нагрузки
- •4.3.6. Горизонтальные нагрузки и определение усилия в диафрагме
- •4.3.7. Распределение усилий между стенками колонны и диафрагмы
- •4.3.8. Расчет стенки диафрагмы
- •4.3.9. Расчет горизонтального шва на срез
- •4.3.10. Расчёт прочности по наклонному сечению
- •4.3.11. Расчет креплений, соединяющих стенку диафрагмы и колонну
4.1.4. Расчет консоли колонны
Опирание ригеля на колонну осуществляется на железобетонную консоль. Действующая на консоль опорная реакция ригеля воспринимается бетонным сечением консоли и растянутой арматурой, расчет который приведен ниже.
Произведем расчет консоли в уровне перекрытия первого этажа.
Расчетные данные: бетон колонны класса В-30, арматура класса A-III, ширина консоли равна ширине колонны, bc=15 (см), ширина ригеля b=56,5 (см).
Максимальная
расчетная реакция от ригеля перекрытия
при
составит:
.
Вычисляем
минимальный вылет консоли lрм
из условия смятия над концом ригеля.
С
учетом зазора между торцом ригеля и
гранью колонны, равной 5 (см), вылет
консоли
.
Принимаем
кратным 5 (см),
.
Высоту
сечения консоли находим по сечению,
проходящему по грани колонны. Рабочую
высоту сечения определяем из условия
при
.
.
Определяем
расстояние а от точки приложения опорной
реакции Q
до грани колонны.
.
Максимальная высота h0 составит
.
Минимальная
высота составит
.
Полную высоту сечения консоли у основания принимаем 30 (см), h0=30-3=27 (см).
Находим
высоту свободного конца консоли, если
нижняя грань ее наклонена по углом 450,
.
-
условие соблюдается.
Расчет
армирования консоли: расчетный изгибающий
момент
Определяем
:
По
таблице 3.1 (1) определяем
.
Вычисляем требуемую площадь сечения продольной арматуры:
Принимаем 222 (мм) A-III, As=7,6 см2.
Данную арматуру привариваем к закладным деталям консоли, на которую устанавливают, а затем крепят на сварке ригель.
При
h=30
(см)>2,5а=
2,54,2=10,5
(см) консоль армируют наклонными хомутами
по всей высоте и отогнутыми стержнями.
Хомуты принимаем двухветвевыми из стаи
класса A-III
6
(мм), Asw=0,283
см2.
Шаг хомутов консоли назначаем равным
не более 150 (мм) и не более
.
Принимаем шаг S=5
(см).
Армирование консолей показано в графической части проекта.
4.2. Расчет сборного центрально нагруженного фундамента
В
курсовом проекте подлежит расчету
железобетонный фундамент под колонну
среднего ряда. Бетон фундамента класса
В-30, арматура нижней сетки из стали
класса A-III,
конструктивная арматура A-III.
Условное расчетное сопротивление
основания R0=0.2
МПа. Глубину заложения фундамента Н1=1,6
м. (предварительное). Средний удельный
вес материала фундамента и грунта на
его уступах
.
Расчетные характеристики материалов:
Для бетона класса В-30, Rb=17 МПа, Rbt=1,2 МПа, .
Для арматуры класса A-III Rs=355 МПа.
Расчетная нагрузка на фундамент от колонны подвального этажа с учетом , N1=713,94 (кН).
Сечение колонны 4040 (см).
Определяем
нормативную нагрузку на фундамент:
,
где
- коэффициент надежности по нагрузке.
Определяем требуемую площадь подушки фундамента:
Размеры
стороны квадратного в плане фундамента:
Принимаем размер подошвы фундамента 1,5х1,5 (м), кратно 300 (мм) с Af= 2,25 (м2).
Вычисляем наименьшую высоту фундамента из условия продавливания его колонной по поверхности пирамиды при действии расчетной нагрузки, используя нижеприведенную формулу:
,
где
- напряжение в основании фундамента от
расчетной нагрузки.
,
следовательно,
.
Полная минимальная высота фундамента составит
,
где ab=3,5
(см) - толщина защитного слоя бетона.
Определяем высоту фундамента из условия заделки колонны в зависимости от размеров ее сечения:
.
Из
конструктивных соображений, учитывая
необходимость надежно закрепить стержни
продольной арматуры при жесткой заделке
колонны в фундаменте, высоту фундамента
рекомендуется принять равной не менее:
,
где,
-
глубина стакана фундамента, равная
,
-
диаметр продольных стержней колонны;
-
зазор между торцом колонны и дном стакана
фундамента.
Окончательно
принимаем высоту фундамента
,
число ступеней –
две. Высоту ступеней принимаем из условия
обеспечения бетоном достаточной
прочности по поперечной силе без
поперечного армирования в наклонном
сечении. Расчетные сечения 3-3 по грани
колонны, 2-2 по грани верхней ступени,
1-1 по нижней границе пирамиды продавливания.
Вычисляем минимальную рабочую высоту
первой снизу ступени:
.
Конструктивно принимаем h1=30
(см).
.
Осуществляем проверку соответствия рабочей высоты нижней ступени фундамента условию прочности по поперечной силе без поперечного армирования в наклонном сечении, начинающегося в сечении 1-1. Вычисляем значение поперечной силы на 1 (м) выше указанного сечения.
.
Определяем
минимальное поперечное усилие Qb,
воспринимаемое бетоном:
,
где,
-
для тяжелого бетона;
-
для плит сплошного сечения;
-
так как отсутствуют продольные силы.
.
Так
как
,
то условие прочности соблюдается.
Размеры остальных ступеней фундамента
принимаем так, чтобы внутренние грани
ступеней не пересекали прямую, проведенную
под углом 450
к грани колонны на отметке верха
фундамента.
Проверим порочность фундамента на продавливание по поверхности пирамиды, ограниченной плоскостями, , проведенными под углом 450 к боковым граням колонны.
,
где
;
- площадь основания пирамиды продавливания
при квадратных в плане колонне и
фундаменте.
.
.
при
,
среднее арифметическое между периметрами
верхнего и нижнего основания пирамиды
продавливания в пределах полной высоты
фундамента h0.
.
условие
выполняется.
При подсчете арматуры для фундамента за расчетные принимают изгибающие моменты, соответствующие расположению уступов фундамента, как для консоли с защемленным концом.
Вычисляем необходимую площадь арматуры в разных сечениях фундамента в одном направлении.
Принимаем нестандартную сетку из арматуры диаметром 812 (мм) A-III с ячейками 20х20 (см) с As=7,92 (см2) в одном направлении.
Определяем процент армирования.
Полученный
результат меньше
,
установленный нормами.
Проверяем необходимость установки конструктивной арматуры в стакане фундамента. Вычисляем отношение толщины стакана к ее высоте:
-необходима
установка конструктивной арматуры.
Определяем площадь продольной арматуры подколонника:
Принимаем
4 стержня
28 А-II
с
.
Арматура устанавливается в виде двух
сеток каркасов.
Поперечное армирование стакана также назначаем конструктивно. В верхней трети стакана устанавливаем две сетки с шагом 100 мм, затем до дна стакана две сетки с шагом 200 мм. Ниже дна стакана установлены две сетки с шагом 150 мм. Армирование стакана фундамента показано в графической части проекта.