
- •Курсовой проект
- •Состав проекта:
- •Содержание:
- •5.1 . Исходные данные 32
- •Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия.
- •Конструктивная схема перекрытия.
- •К расчету плиты перекрытия.
- •Расчет и конструирование многопустотной предварительно-напряженной плиты перекрытия.
- •3.1 Исходные данные Нагрузки на 1 м2 перекрытия
- •Расчет плиты по предельным состояниям первой группы Определение внутренних усилий
- •3.3 Расчет по прочности нормального сечения при действии изгибающего момента
- •3.4 Расчет по прочности при действии поперечной силы
- •Расчет плиты по предельным состояниям второй группы
- •Потери предварительного напряжения арматуры
- •3.7 Расчет прогиба плиты
- •4. Расчет и конструирование однопролетного ригеля
- •4.1. Исходные данные
- •4.2. Определение усилий в ригеле
- •4.3. Расчет ригеля по прочности нормальных сечений при действии изгибающего момента
- •4.4. Расчет ригеля по прочности при действии поперечных сил
- •4.5. Построение эпюры материалов.
- •5. Расчет и конструирование колонны
- •. Исходные данные
- •Нагрузки на 1 м2 покрытия:
- •5.2. Определение усилий в колонне
- •5.3. Расчет по прочности колонны
- •6. Расчет и конструирование фундамента под колонну
- •6.1. Исходные данные
- •6.4. Расчет на продавливание
- •6.5. Определение площади арматуры подошвы фундамента
- •Список литературы
Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия.
В состав сборного балочного междуэтажного перекрытия входят плиты и их несущие ригели, опирающиеся на колонны.
Конструктивная схема перекрытия.
В данном курсовом проекте принимаем следующее:
- конструктивная схема с поперечным расположением ригелей и шагом колонн
(5.5 × 5.3) м;
- ригель таврового сечения шириной bb = 20 см и высотой hb = 45 см без предварительного напряжения арматуры (рис.2).
- плиты многопустотные предварительно-напряженные, как более экономичные по расходу стали, высотой 22 см (рис. 2) (ширина расчетной плиты 1,5 м).
К расчету плиты перекрытия.
Расчет и конструирование многопустотной предварительно-напряженной плиты перекрытия.
3.1 Исходные данные Нагрузки на 1 м2 перекрытия
Вид нагрузки |
Нормативная нагрузка, кН/м2 |
Коэффициент надежности по нагрузке,
|
Расчетная нагрузка, кН/м2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Постоянная: Многопустотная сборная плита перекрытия с омоноличиванием швов, δ=220мм Цементно-песчаная стяжка, δ=50 мм, (γ=18 кН/м³) Древ.волокн. плита, δ=12мм (γ=6 кН/м³) Ламинат, δ=8мм (γ=7,5кН/м³) |
3,4
0,9
0,072
0,06
|
1,1
1,3
1,3
1,3 |
3,74
1,17
0,0936
0,078
|
Итого постоянная нагрузка g |
4,43 |
- |
5,08 |
Временная: Перегородки, δ=120 мм (приведенная нагрузка длительная)
Полезная (из здания) в том числе
кратковременная
длительная
|
0,5
3
2 1 |
1,3
1,2
1,2 1,3 |
0,65
3,6
2,4 1,3 |
Итого временная нагрузка |
3,5 |
- |
4,25 |
Полная нагрузка g+ |
7,93 |
- |
9,33 |
Нагрузка на 1 п.м. длины плиты при
номинальной ее ширине 2.3 м с учетом
коэффициента надежности по ответственности
здания
:
- расчетная постоянная
кН/м;
- расчетная полная
кН/м;
- нормативная постоянная
кН/м;
- нормативная полная
кН/м;
- нормативная постоянная и длительная
кН/м.
Материалы для плиты:
Бетон – тяжелый бетон класса по прочности на сжатие В20.
Rb,n=Rb,ser = 15,0 МПа;
Rbt,n=Rbt,ser = 1,35 МПа;
Rb = 11,5 МПа,
Rbt = 0,9 МПа;
коэффициент условия работы бетона
.
Плита подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении.
Начальный модуль упругости
МПа.
К трещиностойкости плиты предъявляются требования 3-ей категории.
Технология изготовления плиты – агрегатно-поточная. Плита подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. Натяжение напрягаемой арматуры осуществляется электротермическим способом.
Арматура:
- продольная напрягаемая А600: Rs,n=Rs,ser = 600 МПа, Rs = 520 МПа, Es = 2,0 × 105 МПа.
- ненапрягаемая класса A500: Rs = 435 МПа, Rsw = 300 МПа.