
- •Введение
- •1 Компоновка конструктивной схемы и технико-экономические показатели вариантов ребристого монолитного перекрытия
- •1.1 Определение предварительных размеров поперечных сечений элементов для выбранного оптимального варианта перекрытия
- •2 Расчет и конструирование монолитной железобетонной балочной плиты
- •2.1 Определение расчетных пролетов
- •2.2 Подсчет нагрузок на плиту
- •2.3 Определение внутренних усилий в плите
- •2.4 Расчет прочности нормальных и наклонных сечений
- •Принимаем 9 стержней ø 5
- •Принимаем 7 стержней ø 5 .
- •Принимаем 5 стержней ø 5 .
- •3.4 Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил
- •3.5 Расчет нормальных сечений и подбор арматуры в расчетных сечениях балки
- •3.6 Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе
- •3.7 Построение эпюры материалов
- •4 Расчет и конструирование колонны
- •4.1 Нагрузки, действующие на колонну
- •4.2 Определение площади продольной арматуры
- •5 Расчет центрально-нагруженного отдельного фундамента под монолитную колонну
- •5 Расчет центрально-нагруженного отдельного фундамента под монолитную колонну
- •5.1 Определение размеров фундамента в плане
- •6 Расчет и конструирование ребристого междуэтажного перекрытия в сборном железобетоне
- •6.1 Выбор расположения плит и ригелей. Назначение основных габаритных размеров элементов перекрытия
- •6.2 Расчет и конструирование сборной железобетонной плиты
- •6.2.1 Расчет нагрузки, действующие на плиту
- •Расчет и конструирование полки
- •Расчет и конструирование поперечного ребра
- •Расчет по прочности наклонных сечений поперечного ребра
- •Расчет и конструирование продольного ребра
- •Расчет по прочности наклонных сечений продольного ребра
- •7 Расчет и конструирование сборного ригеля
- •7.1 Расчет нагрузок, действующих на ригель
- •7.2 Определение усилий, возникающих в сечениях ригеля от действия внешней нагрузки
- •7.3 Расчет прочности нормальных сечений ригеля
- •7.4 Расчет прочности наклонных сечений ригеля
- •7.5 Построение эпюры материалов
- •Список используемой литературы
Расчет и конструирование продольного ребра
Таблица 8 – Нагрузки на 1 м2 плиты.
Вид нагрузки |
Нормативная нагрузка, кПа |
|
Расчетная нагрузка, кПа |
- дерево мм =7кН/м3 |
0,42 |
1,35 |
0,567 |
- мостика мм, кН/м3 |
0,03 |
1,35 |
0,041 |
- легкий бетон мм, кН/м3 |
0,36 |
1,35 |
0,486 |
- ж/б плита |
2,0 |
1,35 |
2,7 |
Итого постоянная временная полная нагрузка |
2,81 4,3 7,11 |
1,5 |
4,215 6,45 10,67 |
Нагрузка на 1 м. п. плиты составит:
- полная нормативная
(6.10)
полная расчетная
.
(6.11)
Определение усилий, возникающих в сечениях плиты от действия внешней нагрузки.
Расчетный пролет плиты составляет:
(6.12)
где
- конструктивная длина плиты.
Максимальный изгибающий момент от полной расчетной нагрузки:
(6.13)
.
Максимальный изгибающий момент от полной нормативной нагрузки:
(6.14)
.
Поперечная сила от полной расчетной нагрузки:
(6.15)
.
Рисунок
18 – Расчетная схема и расчетное сечение
плиты.
Расчет прочности нормальных сечений.
Поперечное сечение ребристой плиты приводим к эквивалентному тавровому сечению (рисунок18).
Ширина свесов полки, включаемая в расчет:
,
(6.16)
,
(6.17)
Принимаем
.
Расчетная ширина сжатой полки:
(6.18)
.
Приведенная ширина ребра:
(6.19)
.
Рабочая высота сечения:
ᴓ
(6.20)
,
следовательно в расчет вводим всю ширину
полки
.
Необходимо
определить изгибающий момент, который
может воспринять сечение при полной
сжатой полке и проверить условие
,
которое покажет где проходит нейтральная
линия.
(6.21)
(6.22)
.
.
Следовательно
нейтральная линия проходит в полке и
расчет производим как для элементов
прямоугольного сечения с размерами
.
Значение
коэффициента
:
(6.23)
.
(для
элементов из бетона класса С 16/20 с
арматурой класса S500).
Так
как
,
то сжатой арматуры по расчету не
требуется.
При
.
Площадь рабочей арматуры:
(6.24)
.
Принимаем
2 ᴓ18 S500
с
.