
- •5.2 Подкрановая часть колонны
- •6. Расчет внецентренно нагруженного отдельного фундамента под сборную колонну
- •6.1 Исходные данные
- •6.2Определение глубины заложения и высоты фундамента
- •6.3Определение усилий, действующих на основание и фундамент
- •6.4 Определение размеров подошвы фундамента
- •6.5 Расчет тела фундамента (первое предельное состояние)
- •6.5.1Расчет площади сечения арматуры, которая укладывается параллельна большей стороне плиты
- •6.5.2Расчет сечения арматуры, которая укладывается параллельно меньшей стороне плиты
- •6.6 Проверка прочности фундамента на продавливание
- •6.7 Проверка нижней ступени на действие поперечной силы
- •6.8 Расчет площади сечения арматуры подколонника
- •Литература
6.7 Проверка нижней ступени на действие поперечной силы
Поскольку фундамент не имеет поперечной арматуры, высота нижней степени должна быть проверена на прочность по наклонному сечению по условию восприятия поперечной силы бетоном:
Т.к.
расчетное сечение располагается на
расстоянии d=x=365мм
и соблюдается условие
,
а расчетная схема фундамента представляет
собой консоль, то прочность ступени на
действие перерезывающей поперечной
силы находим по формуле:
где
но
не более
где
но
не более
Условие выполняется.
6.8 Расчет площади сечения арматуры подколонника
Рисунок К расчету подколонника
Нормальные силы и изгибающие моменты определяют от комбинации усилий, действующих в колонне на уровне верха стакана (Msd4-4, Nsd4-4, Vsd4-4).
,
где Gpвес подколонника и части колонны в нем
Коробчатое сечение стаканной части преобразовано в эквивалентное тавровое:
b=600мм, h=1800м м, bf= 1200м м, c.=60мм, d=h-c.=1800-60=1740мм
Начальный эксцентриситет продольной силы:
Величина случайного эксцентриситета:
где hp –высота подколонника, hp=1050мм
Принимаем ea=60мм
Определяем положение нейтральной линии:
где bf=bp−ширина сечения подколонника
−толщина
полки сечения
Т.к. условие соблюдается, то нейтральная линия проходит в полке и сечение рассматриваем как прямоугольное с размерами: b=bp=1200мм, h=lp=1800мм.
Момент продольной силы относительно центра тяжести растянутой арматуры:
Р
асчетный
эксцентриситет :
где
,
kc=0,85
Т.к.
где
где xeff−условная эффективная высота сжатой зоны бетона
Находим минимальную площадь армирования
Т.к.
,
то подбор арматуры ведем по требуемой
площади армирования
.
Принимаем 7ø25S500
(Ast=3437мм2)
Нормальная сила действует в пределах:
,
то момент в сечении III'-III':
Площадь сечения поперечной рабочей арматуры каждой сварной сетки:
Принимаем расстояние между сетками 150мм
Вычисляем площадь одного стержня сварной сетки:
Принимаем 1ø12S500 Ast=112мм2
Литература
1. СНБ 5.03.01-02. Бетонные и железобетонные конструкции. Минск, Минстройархитектуры РБ, 2003.
2. СНБ 5.03.01-02. Бетонные и железобетонные конструкции. Изменение № 1. Минск, Минстройархитектуры РБ. 2004.
3. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. М. 1986.
4. СНиП 11-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. М. 1983.
5. Проектирование железобетонных конструкций. Киев. Будивельник. 1985.
6. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84). М, 1985.
7. Пособие по проектированию напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84). Часть I, часть II, М, 1988.
8. ГОСТ 21.503-80. Железобетонные и бетонные конструкции. Рабочие чертежи. М. 1981.
9. Байков В.Н., Сигалов Э.Е., Железобетонные конструкции. Общий курс. М., Стройиздат, 1991.
10. Попов Н.Н, Забегаев А.В. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций. М., Высшая школа,1991.
11. Мандриков А.П., Примеры рамчета желеzоbетонных конструкций. М., Стройиздат 1989.