
- •Содержание
- •Пояснительная записка
- •1. Расчет внутренней несущей стеновой панели
- •1.1 Характеристика изделия
- •1.2 Сбор нагрузок
- •1.3 Расчет прочности
- •1.4 Армирование панели
- •2. Расчет многопустотной плиты без предварительного напряжения
- •2.1 Характеристика изделия
- •2.2 Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия
- •2.3 Статический расчет
- •2.4 Расчет прочности по нормальному сечению
- •2.5 Расчет прочности по наклонному сечению
- •2.6 Армирование плиты
- •3. Расчет предварительно напряженной многопустотной плиты
- •3.1 Характеристика изделия
- •3.2 Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия
- •3.3 Статический расчет
- •3.4 Расчет прочности по нормальному сечению
- •3.5 Расчет предварительного напряжения арматуры
- •3.6 Расчет прочности по наклонному сечению
- •3.7 Армирование плиты
- •4. Расчет ребристой плиты покрытия
- •4.1 Характеристика изделия
- •4.2 Сбор нагрузок на 1м2 покрытия
- •4.3 Расчет полки Сбор нагрузок на 1м2 покрытия
- •Статический расчет
- •Расчет прочности по нормальному сечению
- •4.4 Расчет поперечного ребра Сбор нагрузок на 1пм поперечного ребра
- •Статический расчет
- •Расчет прочности поперечного ребра по нормальному сечению
- •Расчет поперечного ребра на образование наклонных сечений
- •4.5 Расчет продольного ребра Статический расчет
- •Расчет продольного ребра по нормальному сечению
- •Расчет предварительного напряжения арматуры
- •Расчет прочности на образование наклонных сечений
- •4.6 Армирование плиты
- •4.3.1 Расчет полки
- •5. Расчет сплошной панели перекрытия для крупнопанельного домостроения по серии 91
- •5.1 Характеристика изделия
- •5.2 Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия
- •5.3 Статический расчет
- •5.4 Расчет прочности
- •5.5 Армирование панели
- •6. Расчет лестничного марша плитной конструкции
- •6.1 Характеристика изделия
- •6.2 Сбор нагрузок на 1пм лестничного марша
- •6.3 Статический расчет
- •6.4 Расчет прочности марша
- •6.5 Армирование марша
- •7. Расчет лестничной площадки
- •7.1 Характеристика изделия
- •7.2 Расчет полки
- •Статический расчет
- •Расчет прочности
- •7.3 Расчет ребра
- •Расчет прочности по нормальному сечению
- •Расчет прочности наклонного сечения
- •7.4 Расчет пристенного ребра
- •Статический расчет
- •Расчет прочности по нормальному сечению
- •Расчет прочности наклонного сечения
- •7.5 Армирование лестничной площадки
- •8. Расчет лестничного марша с полуплощадками
- •8.1 Характеристика изделия
- •8.2 Расчет прочности косоуров
- •Статический расчет
- •Расчет прочности по нормальному сечению
- •Расчет прочности по наклонному сечению
- •8.3 Расчет полки площадочной части марша
- •Сбор нагрузок на полку
- •Статический расчет
- •Расчет прочности короткого пролета
- •Расчет прочности по длинному пролету
- •8.4 Армирование марша
- •9. Расчет брусковой перемычки
- •9.1 Характеристика изделия
- •9.2 Сбор нагрузок на 1пм перемычки
- •9.3 Статический расчет
- •9.4 Расчет прочности по нормальному сечению
- •9.5 Расчет прочности на образование наклонных сечений
- •9.6 Армирование перемычки
- •10. Расчет ленточного фундамента
- •10.1 Характеристика изделия
- •10.2 Сбор нагрузок
- •10.3 Расчет ширины подушки фундамента
- •10.4 Расчет прочности
- •10.5 Армирование подушки
- •11. Расчет покрытия построечного изготовления
- •11.1 Характеристика изделия
- •11.2 Расчет обрешетки
- •Статический расчет
- •Расчет прочности
- •Расчет жесткости
- •11.3 Расчет стропильной ноги
- •Статический расчет
- •Расчет прочности
- •Расчет жесткости
- •Библиографический список
- •308810, Г. Белгород, просп. Гражданский, 50
5.3 Статический расчет
Определяем отношение сторон панели для уточнения расчетной схемы:
-панель работает как плита, опертая по контуру.
рис.5.3.1 Расчетная схема
Расчет рабочей арматуры будет производиться по двум направлениям на действие изгибающих моментов М1 и М2. Используем таблицу для расчета плит, опертых по контуру, при равномерно распределенной нагрузке:
,
(5.3.1)
где:α-табличный коэффициент, зависит от отношения сторон панели и характера их работы
l01 и l02 – расчетные длины панели в обоих направлениях, м
глубина опирания панели составляет 85мм:
Тогда подставляя значения в формулу 5.3.1, получаем:
5.4 Расчет прочности
рис.5.4.1 Расчетное сечение по короткой стороне панели
рис.5.4.2 Расчетное сечение по длинной стороне панели
Определяем рабочую высоту панели по обеим сторонам:
где: а – расстояние от центра тяжести рабочего стержня до крайнего нижнего волокна бетона, в первом случае, а=15мм; во втором случае, а=25мм:
Определяем коэффициент α0 по короткому пролету:
(5.4.1)
где:Rb-расчетное сопротивление бетона растяжению с учетом коэффициента γb2, кН/см2
Подставляем значения в формулу 5.4.1, получаем:
По α0 определяем значение коэффициента η=0,965, определяем площадь поперечного сечения рабочей арматуры, по формуле:
,
(5.4.2)
где:Rs-расчетное сопротивление арматуры сжатию, кН/см2
Эта площадь сечения на 1м панели, расставим арматуру с шагом 200мм, получаем 6 стержней с площадью 1,76см2, что соответствует Ø6 класса А400 с площадью 1,7см2. Принятую арматуру укладываем по короткому пролету.
Производим расчет рабочей арматуры по длинному пролету. Определяем коэффициент α0, по формуле:
,
(5.4.3)
По α0 определяем значение коэффициента η=0,985, определяем площадь поперечного сечения рабочей арматуры, по формуле:
,
(5.4.4)
Эта площадь сечения на 1м панели, расставим арматуру с шагом 300мм, получаем 4 стержня с площадью 0,54см2, что соответствует Ø5 класса В500 с площадью 1,7см2. Принятую арматуру укладываем по длинному пролету.
5.5 Армирование панели
Армирование панели производим сеткой с рабочей арматурой в обоих направлениях. Подлинному пролету располагаем арматуру Ø5 класса В500 с шагом 300мм, по короткому пролету располагаем арматуру Ø6 класса А400 с шагом 200мм.
Для анкеровки устанавливаем петли Ø12 класса А240 в количестве 4 штуки. Для подъема панели устанавливаем 2 петли Ø25 класса А240.
6. Расчет лестничного марша плитной конструкции
Лестницы подразделяют на главные и вспомогательные. По количеству маршей в пределах одного этажа - на двухмаршевые, трехмаршевые и распашные.
Минимальная ширина марша для основных лестниц 1,2м, максимальная ширина 2,4м. В одном марше количество ступеней должно быть не менее трех и не более 16. Допускается увеличение ступеней, если лестница ведет на чердак или в подвал. Ширину лестничных площадок принимают не менее ширины марша.
Лестницы из сборных железобетонных элементов устраивают, как правило, двухмаршевыми, состоящими из площадочной плиты, монолитно окаймленной ребрами (балками), лестничного марша со ступенями. Марши опираются на консольные выступы крайних (лобовых) ребер площадочных плит и соединяются с ними с помощью закладных деталей не менее чем в двух местах.
При большом пролете (более 3м в горизонтальной проекции) марши можно проектировать раздельными – из косоуров и ступеней. Возможно также использование укрупненных лестниц, состоящих из полуплощадок и марша, изготавливаемых совместно.
Сборные марши изготавливают с полнотелыми железобетонными ступенями и с тонкостенными складчатыми ступенями. Складчатые ступени снижают расход бетона на 30%.
Укрупненные марши и площадочные плиты лестниц представляют собой ребристые железобетонные плиты, работающие на изгиб. Косоуры раздельных маршей являются балочными элементами, рассчитываемыми на изгиб как свободно опертая балка. При расчете лестниц необходимо учитывать угол наклона, который составляет ≈30˚.