
- •1. Расчет ребристой панели
- •1.1 Исходные данные
- •1.2 Конструкция панели
- •1.3 Сбор нагрузок
- •1.4 Определение усилий в элементах панели
- •1.5 Расчет прочности панели в продольном направлении
- •1.6 Расчет прочности панели в продольном направлении
- •1.7 Проверка прочности наклонной сжатой зоны
- •1.8 Расчет плиты панели на местный изгиб
- •1.9 Расчет поперечных ребер
- •1.10 Геометрические характеристики приведенного поперечного сечения панели
- •1.11 Потери предварительного напряжения арматуры
- •1.12 Вычисление изгибающего момента образования трещин
- •1.13 Расчет на образование трещин
- •1.14 Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента
- •1.15 Расчет по деформациям
- •1.16 Указания по конструированию панели
- •2. Расчет неразрезного железобетонного ригеля
- •2.1 Исходные данные:
- •2.2 Расчетные пролеты и нагрузки
- •2.3 Изгибающие моменты и поперечные силы
- •2.4 Расчет прочности нормальных сечений
- •2.5 Расчет прочности по поперечной силе
- •2.6 Расчет полки ригеля
- •2.7 Построение эпюры материалов
- •2.8 Длина анкеровки обрываемых стержней
- •2.9 Расчет бетонированного стыка ригеля с колонной
- •3. Расчет колонны
- •3.1 Исходные данные:
- •3.2 Сбор нагрузок
- •3.3 Расчет внецентренно сжатой колонны со случайным эксцентриситетом
- •3.4 Расчет консоли
- •3.5 Расчет колонны на транспортные и монтажные нагрузки
- •4. Расчет центрально нагруженного фундамента
- •4.1 Исходные данные:
- •4.2 Определение размеров фундамента
- •4.3 Расчет фундамента на изгиб
- •5. Расчет монолитного перекрытия
- •5.1 Исходные данные:
- •5.2 Статический расчет монолитной плиты
- •5.3 Подбор сечений арматуры в плите
- •5.4 Армирование плиты
- •5.5 Статический расчет второстепенной балки
- •5.6 Расчет прочности балки по нормальным сечениям
- •5.7 Прочность наклонных сечений по поперечной силе
- •6. Расчет кирпичного столба
1.3 Сбор нагрузок
Нормативные и расчетные значения длительных и кратковременных нагрузок.
Вид нагрузки |
Коэффициент надежности, γf |
Нагрузка, Н/м2 |
|
нормативная |
расчетная |
||
Линолеум |
1,2 |
10*0,0003*1800=54 |
64 |
Прослойка из холодной мастики б=10мм |
1,2 |
10*0,01*2200=220 |
264 |
Стяжка из лёгкого бетона б=60мм |
1,2 |
10*0,004*1800=720 |
864 |
Собственный вес полки панели |
1,1 |
10*0,05*2500=1250 |
1380 |
Полная постоянная нагрузка, g |
- |
∑ = 3830 |
∑= 4471 |
Временная нагрузка, υ |
1,2 |
7000 |
7000*1,2=8400 |
В том числе длительная, υl |
1,2 |
3000 |
3000*1,2=3600 |
Полная расчетная равномерно распределенная по площади плиты нагрузка, кН/м2:
q = g + υ = 4471 + 8400 = 12871 Н/ м2 = 12,87 кН/ м2
Максимальная ордината погонной треугольной нагрузки на поперечное ребро :
q0 = q * l0,р = 12,87 * 1,27= 16,34 кН/ м
l0,р = 1490 – 110*2 = 1270 мм
Интенсивность расчетной равномерно распределенной нагрузки на поперечное ребро :
q* = (g + υ)*b = (4471 + 8400)*0,1 = 1287,1 Н/ м
где – b = 0,1м – ширина ребра в месте примыкания к плите.
Погонная расчетная нагрузка, воспринимаемая приведенным поперечным сечением панели при расчете ее в продольном направлении :
q’ = q * bn + G + G’n = 12871*1,5 + 10*[2*0,11*(0,3-0,05)*1,1*2500 + 45*1,1] = 27913 Н/м
где bn = 1,5м – номинальная ширина сечения панели; G – расчетная нагрузка от собственной массы ребра приведенного сечения панели длиной 1 м; G’n = 45 кгс/м – то же от собственной массы поперечных ребер и бетона замоноличивания швов панели.
Значения нагрузок, необходимых для расчета по второй группе предельных состояний :
- полная нормативная
q’n = (gn + υn)*bn + Gn + G’n = (3830+11000)*1,5 + 10*[2*0,11*(0,3-0,05)*2500 + 45*1,1] =24115 Н/м
- в том числе длительно действующая
q’n,l = (gn + υn,l)*bn + Gn + G’n = (3830+3000)*1,5 + 10*[2*0,11*(0,3-0,05)*2500 + 45*1,1] =12115 Н/м
- кратковременная υ’n = 3000*1,5= 4500 Н/м.
1.4 Определение усилий в элементах панели
железобетонный ригель колонна фундамент
В продольном направлении работает как балка на двух шарнирных опорах с расчетным пролетом l0 = 5450мм и приведенным к тавровой форме поперечным сечением.
В середине пролета действует максимальный момент от нагрузки q’:
То же от нагрузки q’n :
То же от длительно действующей нагрузки q’n,l :
То же от кратковременной нагрузки υ’n:
Максимальное значение поперечной силы на опорах от нагрузки q’ :
В средних поперечных ребрах с расчетным пролетом l0,р = 1270 мм от нагрузки q0 и q*:
При расчете плиты целесообразно задаться одинаковой несущей способностью всех сечений в пролетах и на опорах. Тогда моменты в этих сечениях квадратного отсека плиты в стадии образования пластических шарниров будут одинаковыми и в расчете на полосу шириной 1м определяются по формуле :