
- •4. Расчет и проектирование неразрезного ригеля сборного балочного перекрытия.
- •4.1. Компоновка сборного ребристого перекрытия.
- •4.2. Исходные данные.
- •4.3. Определение расчетных пролетов ригеля.
- •4.4. Подсчет нагрузок на ригель.
- •4.5. Определение нагрузки на ригель.
- •4.6. Уточнение высоты сечения ригеля.
- •4.7. Определение площади сечения продольной арматуры.
- •4.8. Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе.
- •4.9. Построение эпюры арматуры (эпюры материалов).
- •4.10. Определение длины анкеровки обрываемых стержней.
- •5.2. Подсчет нагрузок.
- •5.3. Расчет колонны на прочность.
- •5.3.1. Определение размеров сечения колонны.
- •5.3.2. Расчет продольного армирования колонны 1-ого этажа. Величина случайного эксцентриситета
- •5.3.3. Расчет продольного армирования колонны 2-ого этажа.
- •5.4. Расчет консоли колонны.
- •5.4.1. Конструирование консоли.
- •5.4.2. Армирование консоли.
- •5.5. Расчет стыка колонн.
- •Заключение
- •Литература
- •4.8. Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе.
- •4.9. Построение эпюры арматуры (эпюры материалов).
- •4.8. Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе.
- •4.9. Построение эпюры арматуры (эпюры материалов).
5.3.3. Расчет продольного армирования колонны 2-ого этажа.
Величина случайного эксцентриситета:
Принимаем величину случайного эксцентриситета еа=20 мм.
Расчётная
длина колонны
где
коэффициент, учитывающий условия
закрепления; для колонн принимается
равным единице;
высота элемента
в свету. При рассмотрении расчетной
длины колоны из плоскости
принимается равным
высоте колонны.
Определяем условную расчётную длину колонны:
здесь
предельное
значение ползучести бетона, допускается
принимать равным 2,0.
Тогда
гибкость колонны
При
и
относительной величине эксцентриситета
интерполируя данные табл. 3-2 прил.3,
получаем
Необходимое сечение продольной арматуры
По конструктивным требованиям минимальная площадь сечения арматуры составляет
,
но не менее
Принимаем 418S500 Astot=10.18см2
5.4. Расчет консоли колонны.
Консоль колонны
воспринимает поперечную силу ригеля
от одного междуэтажного перекрытия.
Наибольшая поперечная сила в данном
примере действует на опоре B слева и
равна
5.4.1. Конструирование консоли.
Минимально допустимая длина площади опирания ригеля из условия прочности бетона на смятие (рисунок ).
где
-
ширина ригеля.
Принимаем
расстояние от торца сборного ригеля до
грани колонны =
6 см. тогда требуемый вылет консоли
равен:
С учетом возможной
неравномерности распределения давления
по опорной поверхности, а также неточности
при монтаже принимаем
25см.
При предварительно принятом
,
требуемая рабочая высота консоли у
грани колонны из условия прочности
наклонного сечения по сжатой полосе
может быть определена как:
где:
-
размер грани колонны.
Полную
высоту консоли у её основания принимаем
Тогда
Условие
выполняется
и данная консоль относится к короткой.
Нижняя грань консоли у ее основания наклонена под углом 450, поэтому высота свободного конца консоли:
5.4.2. Армирование консоли.
Расчётный изгибающий
момент силы
относительно грани колонны:
где
расстояние
от силы
до грани примыкания консоли к колонне.
Требуемую площадь
сечения продольной арматуры подбираем
по изгибающему моменту
,
увеличенному на 25%.
Определяемam=
величина
ранее предварительно принятая.
Тогда
Принимаем 220
с
Эти стержни привариваются к закладным
деталям консоли.
Так как поперечная
сила ригеля приложена от грани колонны
на расстоянии
то согласно
п.7.2.2.28 [1] прочность наклонных сечений
на действие главных растягивающих
усилий можно не производить.
При
консоль
армируется отогнутыми и поперечными
стержнями.
Площадь сечения отогнутой арматуры можно определить по минимальному коэффициенту поперечного армирования
Отогнутую
арматуру устанавливаем в двух наклонных
сечениях по два стержня в каждом сечении
т.е. 4
8S500
Поперечные стержни
принимаем по двум граням консоли из
стали класса S240
8
мм
.
Шаг поперечных стержней должен быть не
более 15 см и не более
Принимаем в пределах консоли шаг
поперечных стержней
Рис 13. Армирование консоли колонны