
- •2. Подбор плиты покрытия по ключу.
- •3. Статический расчёт поперечной рамы здания.
- •Расчет двускатной двутавровой балки
- •4.1. Исходные данные:
- •4.2. Исходные данные:
- •4.3. Статический расчёт.
- •4.4. Геометрические характеристики сечений.
- •4.5. Расчёт прочности наклонных сечений.
- •4.6. Проверка прочности по наклонной сжатой полосе.
- •4.7. Определение потерь предварительного напряжения арматуры.
- •4.8. Расчет по образованию нормальных трещин.
- •4.9. Расчет по образованию нормальных трещин в стадии изготовления и монтажа.
- •Расчет по образованию нормальных трещин в стадии эксплуатации.
- •4.11. Расчет по раскрытию нормальных трещин
- •А) непродолжительное раскрытие трещин от непродолжительного действия длительной нагрузки. .
- •Б) непродолжительное раскрытие трещин от непродолжительного действия полной нагрузки. .
- •4.12. Расчет по деформациям.
- •5. Расчет колонны.
- •5.1. Исходные данные.
- •5.2. Расчет надкрановой части колонны.
- •5.2.1.Составление расчетных сочетаний.
- •5.2.3. Расчет в плоскости действия изгибающего момента.
- •5.3. Расчет подкрановой части колонны.
- •5.3.1. Составление таблицы расчетных сочетаний усилий
- •Составление расчетных усилий
- •5.3.2. Расчет из плоскости поперечной рамы
- •5.3.3. Расчет в плоскости поперечной рамы
- •5.4. Расчет распорки
- •5.5. Расчет консоли колонны
- •Проверка консоли по наклонной сжатой полосе
- •5.6. Расчет колоны по наклонным сечениям
- •6.3. Расчёт подколонника
- •6.3.1. Расчёт продольной арматуры подколонника.
- •6.3.2. Расчёт поперечного армирования подколонника.
- •Литература
5.4. Расчет распорки
Изгибающий момент
в распорке
кН∙м
Поперечная сила
кН
Требуется площадь сечения симметричной арматуры
см2.
Принимаем арматуру
2ø12А400 с
см2
Необходимость поперечной арматуры в распорке проверяем из условий, обеспечивающих отсутствие наклонных трещин:
а) Qр=84<2.5 Rbt*b*h0= 2.5*0,975* 103*0.5*0.37 = 488 кН,
б) Qр =84<φb2* Rbt*b*h02/c=1.5*0,975*103*0.5*0.372/ 1.11=100 кН
Значение «с» принимается не более cmax≤ 3h0=1.11
Условие выполняется – поперечную арматуру принимаем конструктивно из условия сварки.
Принимаем поперечную арматуру Ø5В500 с шагом S=150мм.
5.5. Расчет консоли колонны
Консоль воспринимает нагрузку от веса подкрановой балки, подкранового рельса и максимального давления колеса крана:
кН.
Принимаем стандартные размеры консоли колонны (рис. 23).
Принимаем защитный
слой бетона
мм,
тогда рабочая высота консоли
мм.
Определяем требуемую площадь сечения окаймляющей арматуры. Момент
кНм
П
лощадь
сечения
Количество стержней
шт.
Принимаем окаймляющую
арматуру 2Ø8 А400;
см2.
Поскольку
,
то армирование консоли будет иметь вид,
представленный на рис.24.
П
оперечная
арматура из условия сварки Ø8 А400.
Шаг
Проверка консоли по наклонной сжатой полосе
Проверка консоли по наклонной сжатой полосе сводится к выполнению условия:
,
где
;
;
Условие выполнено.
5.6. Расчет колоны по наклонным сечениям
Данный расчет сводится к выполнению условия:
,
Условие выполнено.
6. Расчет и конструирование фундамента
6.1 Исходные данные
Бетон В15:
Арматура A400:
;
Расчетное сопротивление грунта R0 = 0,450 МПа.
6.2 Расчет основания фундамента
6.2.1 Определение размеров подошвы фундамента
Условное расчетное
давление на грунт R = 0,400
МПа. Средний удельный вес фундамента и
грунта на его уступах принимаем
.
Из условия промерзания грунта глубина заложения фундамента d=1,65м.
Вес стены на уровне нижней части колонны
G=74,4кН,
.
Бетон В15:
Арматура A400:
;
Вес фундаментной балки:
Рис. 12 Фундаментная балка.
Изгибающий момент от веса стены и фундаментной балки:
.
Таблица 5
Суммарные усилия действующие на фундамент (средний коэффициент по нагрузке 1,15).
Сечение 3 |
Тип I |
||
Nmax |
Mmax |
Mmin |
|
N, кН |
908,3 |
593,3 |
593,3 |
M, кН∙м |
75,3 |
156,9 |
-138,6 |
Q, кН |
-13,2 |
17,37 |
-30,17 |
Расчётные нагрузки |
|||
N=N+Nст+Nфб, кН |
996 |
681 |
681 |
M=M+Mст+фб+Q·hf, кН∙м |
-4 |
128 |
-246 |
Нормативные нагрузки |
|||
N=N/1,15+Nст,n+Nфб,n, кН |
867 |
593 |
593 |
M=M/1,15+Mст,n+фб +Q/1,15·hf, кН∙м |
-3 |
112 |
-214 |
е,м |
0,00 |
0,19 |
0,36 |
Предварительно определю площадь подошвы при центральном нагружении:
Задавшись соотношением b/a = 0,7, вычисляем размер подошвы фундамента
.
Принимаем размер
подошвы фундамента
,
и
.
Нагрузка от веса
грунта и фундамента
Для уменьшения значений изгибающих моментов оси подошвы смещаю относительно осей подколонника на величину t:
;
;
;
Рис.
13. Смещение оси подошвы фундамента.
Проверка давления на грунт.
<1,2R=1,2·400=480кПа
<1,2R=1,2·400=480кПа
<1,2R=1,2·400=480кПа
>0
>0
>0
Давление грунта
под подошвой фундамента
Из условия жёсткого закрепления колонны в фундаменте глубина стакана:
Толщина стенки подколонника по верху:
мм.
Т.к. толщина t=675мм не экономична, принимаю t=325мм, с установкой поперечной арматуры по расчёту.
Принимаю следующие
размеры фундамента:0
Рис. 14. Фундамент.