
- •Содержание
- •Расчёт плиты опёртой по контуру
- •1.3.Расчёт арматуры плит
- •2. Расчёт балок при плитах, опёртых по контуру
- •2.1 Расчётные пролёты и нагрузки
- •2.2 Определение усилий
- •2.3 Расчёт сечения продольной арматуры.
- •2.4 Расчёт прочности балки б-1 по сечениям, наклонным к продольной оси.
- •3. Расчёт простенка наружной стены здания
- •4. Расчёт армокаменного столба
- •2.3.3. Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси.
- •2.3.4. Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси.
- •2.4.4. Расчет прочности ригеля по сечениям наклонным к продольной оси.
- •2.4.5. Конструирование арматуры ригеля.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра архитектуры
Пояснительная записка к курсовому проекту
на тему: «Многоэтажное промышленное здание»
Студент гр. СА-09-1 __________________________________________________ Иноземцев Ю.А. Руководитель доцент, к.т.н. __________________________________________________ Суслов И.А.
Липецк
2013
Содержание
Содержание ……………………………………………………………………….
1. Расчёт плиты опёртой по контуру ……………………………………………
1.1 Нагрузки на перекрытие с плитами, опёртыми по контуру………………
1.2Расчёт арматуры плит……………………………………………………
2. Расчёт балок при плитах, опёртых по контуру……………………………..
2.1Расчётные пролёты и нагрузки…………………………………………
2.2Определение усилий………………………………………………………
2.3Расчёт сечения продольной арматуры……………………………………
2.4Расчёт прочности балки Б-1 по сечениям, наклонным к продольной оси
3. Проектирование элементов сборного балочного перекрытия………………..
3.1. Компоновка сборного балочного перекрытия…………………………
3.2. Проектирование многопустотной панели перекрытия………………
3.2.1 Исходные данные……………………………………………………
3.2.2.Сбор нагрузок на панель……………………………………………
3.2.3. Расчетная схема панели, нагрузки, усилия…………………………
3.2.4. Расчет прочности нормального сечения……………………………
3.2.5 Расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной оси
3.2.6 Расчет плиты по предельным состояниям второй группы…………
3.2.7 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси…
3.2.8Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси………
3.2.9 Расчет по деформациям (расчет прогиба плиты)…………………
3.3.Проектирование ригеля сборного балочного перекрытия ………………
3.3.1. Исходные данные…………………………………………………….
3.3.2. Расчетная схема, нагрузки, усилия……………………………………..
3.3.3. Расчет прочности ригеля по сечениям нормальным к продольной ос
3.3.4. Расчет прочности ригеля по сечениям наклонным к продольной оси
3.3.5. Конструирование арматуры ригеля…………………………………….
4. Расчёт простенка наружной стены здания …………………………………..
4.1Определение нагрузок и усилий……………………………………………..
4.2Сочетание расчётных усилий………………………………………………..
5. Расчёт армокаменного столба ………………………………………………..
6. Расчёт каменного фундамента ………………………………………………..
Библиографический список ……………………………………………………
Расчёт плиты опёртой по контуру
Предварительно
назначаем размеры сечения балок:
Принимаем h=(470/12…470/20)=39,2…23,5см. Окончательно принимаем h=38см, ширину b=0,4h=15,2см.
Расчётные пролёты плит l01 и l02:
для средних полей l01=450-20=430см, l02=470-20=450см;
для крайних полей
l01=440-10+0,5
12=436см,
l02=460-10+0,5·12=456см.
Отношения l02/ l01 =450/430=1,05<2 и 456/436=1,05<2.
Сбор нагрузок
Нагрузки на перекрытие с плитами, опёртыми по контуру, кН/м2
Таблица 1
№ |
Наименование нагрузок |
нормативная |
Коэффициент γf |
Расчётная |
|||
I. Постоянная |
|||||||
1 |
Плиточный пол (δ=15мм, ρ=18кН/м3) |
0,27 |
1,2 |
0,32 |
|||
2 |
Цементная стяжка (δ=20мм, ρ =22кН/м3) |
0,44 |
1,3 |
0,57 |
|||
3 |
Шлакобетон (δ=80мм, ρ =16кН/м3) |
1,28 |
1,3 |
1,66 |
|||
4 |
Плита перекрытия (δ=120мм, ρ=25кН/м3) |
3 |
1,1 |
3,3 |
|||
Итого |
4,99 |
- |
5,86 |
||||
II. Временная |
|||||||
1 |
Длительная |
1,4 |
1,2 |
1,68 |
|||
2 |
Полная |
4,0 |
1,2 |
4,8 |
|||
III. Полная |
|||||||
1 |
Постоянная и длительная |
6,39 |
- |
7,54 |
|||
2 |
Кратковременная |
4,0 |
- |
7,8 |
|||
Всего |
10.39 |
- |
15.34 |
1.2 Определение изгибающих моментов по методу предельного равновесия.
Согласно табл.1 раздела 1 [6], принимаем соотношение моментов:
=0.7;
=
=2;
=
=2;
По конструктивным соображениям 50% арматуры отрываем в пролёте на расстоянии (1/4)l1=110 см от контурных балок.
Вычислим М1
для средних плит 1:
(15.34*4.32)/12*(3*4.5-4.3)=(2M1+2*2M1)*4.5+(1.5*0.7*M1-0.5M1+2*2*M1)*4.3
217.45=51.12*M1
M1=4.25 кН*м
Исходя из принятых соотношений вычислим:
М2=0,7М1=2,98 кН*м; МI=MI’=MII=MII’=2M1=8.5 кН*м.
Моменты в крайних плитах 2:
при MII΄=0 и MII=8.5 кН·м, вычисленном для средний панели 1, определяем:
(15.34*4.32)/12*(3*4.56-4.3)=(2M1+2*2M1)*4.56+(1.5*0.7*M1-0.5M1+8,5+0)*4.3
221,71=29,72М1+36,55
М1=6,23 кН*м;
Исходя из принятых соотношений вычислим:
М2=0,7 М1=4,36 кН*м;
МI= МI’=2 М1=12.46 кН*м.
Моменты в крайних плитах 3:
при MI =0 и MI΄=8.5 кН*м, определяем:
(15.34*4.362)/12*(3*4.5-4.36)=(2M1+0+8.5)*4.5+(1.5*0.7*M1-0.5M1+2*2*M1)*4.36
222.1=28.84 M1+38.25
M1=6.37 кН*м
Исходя из принятых соотношений вычислим:
M2=0.7M1=4.46 кН*м; МII= МII’=2M1=12.74 кН*м.
Моменты в угловых плитах 4:
При M1=0, MII’=0 и MI’=12.46 кН*м, MII=12.74 кН*м, определяем
(15.34*4.362)/12*(3*4.56-4.36)=(2M1+0+12.46)*4.56+(1.5*0.7*M1-0.5M1+12.74)*4.36;
226.48=11.6 M1+112.36
M1=9.84 кН*м.
Исходя из принятых соотношений вычислим:
M2=0.7*9.84=6.89 кН*м.
Учитывая
действие
распора в предельном состоянии плит,
опертых по контуру, при расчете арматуры
в средних плитах, окаймленных со всех
сторон балками, изгибающие моменты
уменьшаем на 20%
;
для плит 2, 3 и 4 со свободно опертыми
краями коэффициент
.
Полученные изгибающие моменты в плитах сводим в таблицу 2.
Значения изгибающих моментов в плитах, опёртых по контуру
Таблица 2
-
Плита
№ плиты по рис.
Момент, кН·м по пролёту
короткому
длинному
M1
MI
MI΄
M2
MII
MII΄
Средняя
1
4,25
8,5
8,5
2,98
8,5
8,5
Крайняя
2
6,23
12,46
12,46
4,36
8,5
0
Крайняя
3
6,37
0
8,5
4,46
12,74
12,74
Угловая
4
9,84
0
12,46
6,89
12,74
0