
- •1.2. Определение изгибающих моментов и поперечных сил в плите от собственного веса.
- •1.3.Определение изгибающих моментов и поперечных сил в плите от временных нагрузок.
- •2. В пролете плиты размещаются две колеи нагрузки а-14.
- •1.4. Расчет плиты на прочность на стадии эксплуатации по изгибающему моменту.
- •1.5.Проверка принятого армирования в середине пролета.
- •1.6.Расчет плиты на прочность при действии поперечной силы.
- •1.7.Расчет плиты на трещиностойкости.
- •2. Расчет главной балки пролетного строения
- •2.1 Определение внутренних усилий в главных балках.
- •Постоянные нагрузки на 1м длины пролетного строения.
- •2.2 Определение коэффициента поперечной установки.
- •Результаты вычислений сведены в таблицу:
- •2.3. Подбор наибольших усилий для однотипных балок пролетных строений.
- •2.4 Расчет балки на прочность на стадии эксплуатации по изгибающему моменту.
- •2.5. Геометрические характеристики приведенного сечения в середине пролета.
- •2.6 Потери сил предварительного напряжения.
- •2.7. Проверка принятого армирования.
- •2.9 Расчет балки по трещиностойкости.
- •2). Расчет на стадии эксплуатации.
- •2.10. Проверка образования продольных трещин под постоянной и временной нагрузками.
- •Список литературы
1.4. Расчет плиты на прочность на стадии эксплуатации по изгибающему моменту.
Для
плиты принят бетон класса
с
,
и арматура класса
с
,
.
При толщине плиты
,
и арматуре диаметром 14мм
и 16мм.
В соответствии с изгибающими моментами требуемое количество арматуры:
Рабочая высота плиты.
Где;
толщина плиты.
защитный
слои.
Расчет производится для сечения шириной b = 100 см.
B
пролете плиты в нижней зоне (
)
B
пролете плиты в верхней зоне (
)
На
опоре плиты в верхней зоне
(
)
На
опоре плиты в нижней зоне
(
)
Необходимое число стержней рабочей арматуры
площадь
одного стержня арматуры
16мм.
для
верхней зоны:
,
принимаем 10 стержней 16
класса А-II.
Тогда скорректированная площадь арматуры:
для
нижней зоны:
,
принимаем 10 стержней 14
класса
А-II.
Принимаем 10 стержней на один погонный метр плиты. Тогда скорректированная площадь арматуры:
Принимаем двойное армирование;
В
нижней зоне плиты Æ14мм
шагом 100мм с
В
верхней зоне плиты Æ16мм
шагом 100мм с
1.5.Проверка принятого армирования в середине пролета.
Нижняя арматура
По
восприятию положительного момента
.Напряжение
в нижней арматуре.
Следовательно, имеем первый расчетный случай, s = Rs = 270МПа.
Высота сжатой зоны:
Несущая способность сечения:
Верхняя арматура
По
восприятию положительного момента
.Напряжение
в верхней арматуре.
Следовательно, имеем первый расчетный случай, s = Rs = 270МПа.
Высота сжатой зоны:
Несущая способность сечения:
1.6.Расчет плиты на прочность при действии поперечной силы.
Вначале проверяется обязательное условие.
Проверка несущей способности бетона .
Следовательно, при толщине 18см плита в состоянии воспринять действующую поперечную силу без поперечного армирования.
1.7.Расчет плиты на трещиностойкости.
Плиты пролетное строение армировано стержневой не напрягаемой арматурой и относится к III категории трещиностойкости, для которой допускается раскрытие трещин в пределах 0.02см.
Нижняя арматура
При диаметре арматуры 14мм радиус взаимодействия.
Площадь
зоны взаимодействия
.
В пролете плиты при принятом шаге стержневой арматуры 100мм число стержней 1м.
Радиус армирования.
Для стержневой армированы периодического профиля коэффициент раскрытия трещин.
Напряжение в арматуры
Ширина раскрытия трещин.
Верхняя арматура
При диаметре арматуры 146м радиус взаимодействия.
Площадь зоны взаимодействия .
На пролете плиты при принятом шаге стержневой арматуры 100мм число стержней 1м.
Радиус армирования.
Для стержневой армированы периодического профиля коэффициент раскрытия трещин.
Напряжение в арматуры
Ширина раскрытия трещин.
2. Расчет главной балки пролетного строения
2.1 Определение внутренних усилий в главных балках.
Пролетное строение состоит из разрезных балок длиной 33 м. Главные балки разрезных пролетных строений рассчитываются по наибольшим моментам и поперечным силам, возникающим в них от постоянной и временных нагрузок.