
- •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 сечений
- •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
- •3.8 Определение длины анкеровки и нахлеста обрываемых стержней
- •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
- •5.1 Определение глубины заложения и высоты фундамента
- •5.2 Определение размеров подошвы фундамента
- •5.3 Расчет фундаментов по прочности
- •6 Расчет и конструирование многопустотного междуэтажного перекрытия в сборном железобетоне
- •6.1 Выбор расположения плит и ригелей. Назначение основных габаритных размеров элементов перекрытия
- •7 Расчет и конструирование сборного ригеля
- •7.1 Расчет нагрузок, действующих на плиту
- •7.2 Расчет нагрузок, действующих на ригель
- •7.3 Определение усилий, возникающих в сечениях ригеля от действия внешней нагрузки
- •7.4 Расчет прочности нормальных сечений ригеля
- •7.5 Расчёт прочности сечений наклонных к продольной оси ригеля
- •7.6 Построение эпюры материалов
- •7.7 Определение длины анкеровки и нахлеста обрываемых стержней
- •7.8 Расчет стыка ригеля с колонной
- •8 Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты
- •8.1 Сбор нагрузок, действующих на плиту
- •8.2 Определение усилий, возникающих в сечениях плиты от действия внешней нагрузки
- •8.3 Расчёт прочности нормальных сечений
- •8.4 Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси плиты
- •8.5 Определение геометрических характеристик приведенного сечения
- •8.6 Расчет по образованию трещин
- •8.7 Расчет плиты по раскрытию трещин
- •8.8 Расчет плиты по деформациям
- •Значение коэффициента ползучести
- •Список используемой литературы
7.8 Расчет стыка ригеля с колонной
Опорный стык ригелей на железобетонных консолях выполняется с обетонированием. В обетонированном стыке неразрезность достигают соединением опорной рабочей арматуры стыковыми стержнями и тщательным заполнением полости между торцом ригеля и колонной бетоном.
Определяем площадь поперечного сечения надопорных стыковых стержней:
d=h-a’=700-35=665мм-расстояние от нижней грани ригеля до центра тяжести стыковых стержней.
Определяем коэффициент:
(7.28)
Зная значение коэффициента , найдем численное значение - относительная высота сжатой зоны:
(7.29)
Сравниваем значения и
(7.30)
-условие
выполняется
Определим значение -относительное плечо пары сил:
, (7.31)
Зная значение необходимого для расчета коэффициента ,площадь рабочей арматуры:
(7.32)
Принимаем стыковые стержни на крайней опоре в количестве: 314 S500 с Аs=469мм2, которые пропускаем через заделанные в колонны трубки, диаметром 40мм.
Надопорная арматура соединяется со стыковыми стержнями при помощи закладных деталей и сварки.
Длину сварных швов прикрепления стыковых стержней к закладным деталям определяют по формуле:
,
(7.33)
где
-
продольное усилие в стыковых швах;
hw- высота шва, принимаем не менее 0,25 диаметра стыкового стержня и не менее 4мм;
Rwf=180МПа- расчётное сопротивление металла швов.
При двухсторонних сварных швах длина каждого шва равна:
,
(7.34)
где n- количество стыковых стержней;
d - диаметр стыкового шва.
Длина стыкового стержня равна:
,
(7.35)
Соединение верхней рабочей арматуры ригелей может быть осуществлено и при помощи арматурных вставок и ванной сварки. В этом случае устраивают выпуски арматуры из колонн, которые на монтаже соединяются с опорной арматурой ригелей посредством ванной сварки. Выпуски принимают такого же диаметра и в таком же количестве, что и стержни опорной арматуры ригеля.
Принимаем hw=8мм > 0,2520=5мм;
На один стержень при двусторонней приварке двух стержней приходится:
Принимаем
=11см=11см.т.к
2 стержня
Длина
стыковых стержней:
Принимаем lb=650мм.
Рисунок 14-Стык ригеля с колонной
8 Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты
8.1 Сбор нагрузок, действующих на плиту
Таблица 12 - Нагрузки на 1м2 плиты
Вид нагрузки |
Нормативная нагрузка, кПа |
|
Расчетная нагрузка, кПа |
Постоянная : - бетон мм =24кН/м3 |
0,72 |
1,35 |
0,972 |
- легкий бетон мм, кН/м3 |
0,36 |
1,35 |
0,486 |
- ж/б плита мм, кН/м3 |
3,0 |
1,35 |
4,05 |
Итого постоянная |
4,08 |
|
5,508 |
Переменная : Длительно действующая:
Кратковременно действующая
|
1,505
2,795 |
1,5 |
2,2575
4,195 |
Итого переменная |
4,3 |
|
6,45 |
Полная нагрузка |
|
|
|
Нагрузка на 1 погонный метр плиты составит:
- полная нормативная
(8.1)
- нормативная постоянная и длительно
действующая
(8.2)
- нормативная кратковременно действующая
(8.3)
- полная расчётная