
- •Содержание.
- •§ Компоновка поперечной рамы
- •§ Сбор нагрузок. Постоянные нагрузки.
- •Временные нагрузки.
- •§ Определение геометрических характеристик колонн
- •§ Определение усилий в колоннах рамы
- •Усилия в колоннах рамы от постоянной нагрузки.
- •Усилия в колоннах рамы от снеговой нагрузки.
- •Усилия в колоннах рамы от крановых нагрузок
- •Усилия в колоннах рамы от ветровой нагрузки
- •Колонна по оси "2"
- •Колонна по оси "3"
- •§ Расчёт по прочности колонны по оси "2" и её конструирование.
- •Рассмотрим наружную ветвь.
- •Рассмотрим подкрановую ветвь.
- •§ Расчёт по прочности колонны по оси "3" и её конструирование.
- •Рассмотрим правую ветвь.
- •Рассмотрим правую ветвь.
- •§ Расчёт и конструирование фундамента для колонны по оси "2".
- •Определение геометрических размеров фундамента.
- •Расчёт арматуры фундамента.
- •Расчёт стаканного сопряжения колонны с фундаментом.
- •§ Расчёт и конструирование фундамента для колонны по оси "3".
- •Определение геометрических размеров фундамента.
- •Расчёт арматуры фундамента.
- •Расчёт стаканного сопряжения колонны с фундаментом.
- •§ Расчёт предварительно напряжённой двускатной балки пролётом 18 м.
- •Расчётный пролёт и нагрузки.
- •Определение усилий в сечениях балки.
- •Расчёт прочности балки по нормальным сечениям.
- •Определение геометрических характеристик приведённого сечения.
- •Расчёт прочности сечения, наклонного к продольной оси балки.
- •Расчёт по образованию трещин, нормальных к продольной оси.
- •Расчёт по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси.
- •Расчёт прогиба балки.
- •Армирование балки.
- •Список использованной литературы.
Расчёт по образованию трещин, нормальных к продольной оси.
Δt=60°C; σ2=1,25×60=75МПа;
Δl=2
мм, l=20
м,
Т.к.
1,2 > 1 – принимаем φ=1.
Mr=M.
Mr=2,166 мНм ≤ 0,92 мНм - трещины образуются.
Расчёт по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси.
M=Ml=1775,7 кНм.
Нейтральная ось находится в пределах стенки, расчёт выполняют как для таврового сечения.
Определим приращение напряжений в арматуре на уровне её центра тяжести:
Расчёт прогиба балки.
Непродолжительное действие всей нагрузки. Mr=M=1775,7 кНм.
принимаем
Непродолжительное действие постоянных и длительных нагрузок Mr=M=1489,3 кНм.
принимаем
Продолжительное действие постоянных и длительных нагрузок Mr=M=1489,3 кНм.
Кривизна (1/r)4, обусловленная выгибом балки вследствие усадки и ползучести бетона от усилия обжатия. Для сечения II-II имеем:
принимаем
α=0,85.
Полный прогиб в середине пролёта:
Предельно допустимая величина прогиба для элементов покрытия (согласно таблице 1.2) при l>10 м – l/250, т.е. 1774/250=7,1 см > fm = 3,2 см. Прогиб меньше допустимого.
Армирование балки.
Продольная напрягаемая арматура 8Ø16 К-19 с As=16,08 см2 размещена в нижней полке. Верхнюю полку армируем конструктивно сварными каркасами К-4; К-5, состоящими из двух продольных стержней Ø10 A-III с As=3,14 см2 и поперечных Ø5 Вр -I с шагом 200 мм. Нижнюю растянутую полку армируем каркасами К-8 конструктивно из проволоки Ø5 Вр –I, поперечные стержни принимаем с шагом 500 мм. Стенку армируем каркасами К-1; К-2; К-3 в два ряда, перепуск каркасов в местах стыков равен 220 мм. Принимаем продольные стержни каркасов Ø8 A-III, поперечные стержни в каркасе К-1 – Ø10 A-III с шагом 200 мм, в каркасе К-3 – Ø10 A-III с шагом 200 мм. Для обеспечения прочности и трещиностойкости опорного узла поставлены сетки С-6 и С-7 из арматуры Ø6 A-III.
Список использованной литературы.
Учебное пособие "Проектирование железобетонных конструкций ", Темикеев К., Адыракева Г.Д., Стамалиев А.К.; Бишкек 2005.
Методическое пособие "Расчёт железобетонного каркаса одноэтажного промышленного здания", Темикеев К., Адыракаева Г.Д., Стамалиев А.К.; КРСУ 2005.
СНиП II-6-74 "Нагрузки и воздействия" М-1974.
Учебник "Курс сопротивления материалов", Глушков Г.С., Синдеев В.А.; М-1965.
Пособие к СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции" и СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений"; М-1989.