
- •Компоновка конструктивной схемы здания
- •Расчет и конструирование сборной железобетонной ребристой предварительно напряженной плиты покрытия
- •Конструктивное решение
- •Определение расчетных нагрузок
- •Расчет полки плиты
- •Определяем
- •Расчет поперечного ребра
- •Определяем
- •Расчет продольного ребра
- •Определяем
- •Расчет продольного ребра по второй группе предельных состояний
- •2.4.2 Определяем величину преднапряжения арматуры
- •2.4.3 Определяем потери предварительного напряжени
- •2.4.4 Расчет по образованию нормальных трещин
- •2.4.5 Определение прогибов
- •2.4.6 Расчет по раскрытию трещин
- •Расчет и конструирование фермы покрытия
- •3.1 Конструктивное решение
- •3.2 Сбор нагрузок на ферму
- •3.3 Определение усилий в элементах фермы
- •3.3.1 Расчет верхнего пояса фермы
- •3.3.2 Расчет нижнего пояса фермы
- •3.3.3 Расчет растянутого раскоса фермы
- •4 Статический расчет поперечной рамы
- •5 Конструирование и расчет колонны среднего ряда
- •Нагрузки на колонну среднего ряда
- •5.2 Определение усилий в стержнях колонны
- •4. Определяем .
- •Определяем:
- •Расчет подкрановой части колонны
- •4. Определяем .
- •Определяем:
- •6. Расчет и конструирование фундамента под колонну среднего ряда
- •Библиографический список
Министерство образования и науки РФ
Белгородский Государственный технологический университет им. В.Г.Шухова
Кафедра Строительство и городское хозяйство
Курсовой проект № 2
Несущие конструкции одноэтажного здания с железобетонным каркасом
Выполнил: ст. гр. С-41
Пикалова Е.К.
Проверил: доц. Пириев Ю.С.
Белгород
2014
СОДЕРЖАНИЕ
1 Компоновка конструктивной схемы здания 3
2 Расчет и конструирование сборной железобетонной ребристой предварительно напряженной плиты покрытия 4
2.1 Конструктивное решение 4
2.2 Определение расчетных нагрузок 4
4
Таблица 1 - Нагрузки на плиту перекрытия 4
Нормативную нагрузку на 1 м2 от веса покрытия определяем как произведение объемного веса соответствующего материала на его толщину: 4
2.3 Расчет полки плиты 6
Проверяем условия: 7
2.3.1 Расчет поперечного ребра 7
Проверяем условия: 8
По конструктивным требованиям и 8
2.3.2 Расчет продольного ребра 9
Проверяем условия: 10
Определяем коэффициент условий работы арматуры 10
10
10
По конструктивным требованиям 11
2.4 Расчет продольного ребра по второй группе предельных состояний 11
3 Расчет и конструирование фермы покрытия 16
3.1 Конструктивное решение 16
4 Статический расчет поперечной рамы 19
5 Конструирование и расчет колонны среднего ряда 20
5.1 Нагрузки на колонну среднего ряда 21
4. Определяем . 28
4. Определяем . 29
Определяем минимальное и максимальное давление под подошвой фундамента: 31
31
31
31
Т.к. условия выполняются, следовательно размеры подошвы фундамента выбраны правильно. 31
Библиографический список 33
Компоновка конструктивной схемы здания
Проектируемое здание – с полным железобетонным каркасом. Оно прямоугольное в плане со сторонами 90 Х 72 метров, состоит из трех пролётов по 24 метров. Пространственная жёсткость обеспечивается: в поперечном направлении – защемлением колонн в фундаменты, в продольном – системой связей. Соединение ригелей покрытия с колоннами – шарнирное.
Исходные данные при проектировании:
– отметка головки подкранового рельса 6,95 м;
– высота помещения до низа несущей конструкции 10.8 м;
– шаг колонн 6 м;
– грузоподъемность кранов 20т;
– район
строительства – Ставрополь.
1.1 Тип кровли и её состав.
Кровля принята рулонная. В её состав входят:
– рулонный ковёр (3 слоя рубероида на мастике)
–стяжка из асфальта толщиной 25 мм
–утеплитель (пенобетон толщиной 100 мм).
1.2. Вид основной несущей конструкции покрытия.
Для пролёта величиной 24 метров принимаем сегментную ферму.
1.3. Шаг ферм принят равным шагу колон – 6 метров. Ширина плит покрытия равна 3 метрам.
1.4. При грузоподъемности мостовых кранов 20т и высоте помещения 10.8 м принимаем сквозные колонны. Размеры подкрановой части крайних колонн 500 х 600 мм; средних колонн 500 х 700 мм. Надкрановая часть крайних колонн – 500 х 400 мм, средних – 500 х 500 мм.
1.5. Отметку верха подкрановой консоли принимаем по таблице 1[1]. Она равна 7.0 м.
1.6. Глубина заложения фундаментов принята равной 0.9м.
1.7. Так как длина здания больше 72 м, необходимо устройство поперечного температурного шва, который расположен на расстоянии 42м и 48м от торцов зданий .
1.8. Вертикальные связи предусмотрены посередине каждого температурного отсека в каждом ряду колонн.
Расчет и конструирование сборной железобетонной ребристой предварительно напряженной плиты покрытия
Конструктивное решение
Для плиты подбираем тяжелый бетон класса В30, коэффициент условия работы 0,9. Преднапряженная арматура класса А800, продольная рабочая арматура в поперечных ребрах класса А400, хомуты – В500.
Основные размеры плиты:
– длина плиты 6 м;
– высота h = 30 см;
– толщина полки
=
3 см;
– ширина продольного ребра в1 = 9 см;
– высота поперечного ребра hpr = 15 см;
– ширина поперечного ребра вpr = 6см;
Определение расчетных нагрузок
Расчет плиты состоит из установления расчетных пролетов и нагрузок, определения усилий и конструктивного расчета. Для удобства расчет ведется не для всей плиты, а только для ее полосы шириной 1 м.
Расчетные нагрузки определяются на 1 м 2 плиты в табличной форме (табл.1).
Таблица 1 - Нагрузки на плиту перекрытия
Вид нагрузок |
Нормат, кПа |
|
Расчетная, кПа |
ИТОГО:
ВСЕГО: |
0.143 0.38 0,38 0.045 0,71 1.658 0.86 2.52 |
1,3 1,3 1,3 1,3 1,1
1,4 |
0,2 0,49 0,49 0.059 0.78 2.02 1.2 3.22 |
Нормативную нагрузку на 1 м2 от веса покрытия определяем как произведение объемного веса соответствующего материала на его толщину:
Объемный вес бетона равен 25 кН/м3.
Объемный вес материалов определяем по табл. 22.1 [9] или задаться им самостоятельно, коэффициенты надежности по нагрузке – по табл. 1 [2]. Временную нормативную нагрузку определяем в соответствии с назначением здания по табл. 3 [2], а коэффициенты надежности по нагрузке – по табл. 2 и п. 3.7 [2]. Все нагрузки умножаем на коэффициенты надежности по назначению уя, которые для промышленного здания II класса, разрабатываемого в курсовом проекте, могут быть приняты равными 0,95.