Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЖБК_01.12.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.07 Mб
Скачать

3.1.7 Расчет полки ребристой плиты на местный изгиб

1.Расчетная нагрузка на полку плиты:

q1 – полная нагрузка;

=1.1 –коэффициент надежности по нагрузке для железобетона;

=25кН/м3 –плотность железобетона;

g4 расчетная нагрузка от собственного веса.

2.Расчетный пролет полки «в свету»:

l01 -равняется расстоянию “в свету” между продольными ребрами плиты

3.Расчетный момент в полке при частичном ее защемлении на опорах:

4.Вычисляем коэффициент :

5.По значению mвычислить соответствую­щие значения параметров и :

6.Проверяем требование:

7.Требуемая площадь поперечного сечения рабочей арматуры сетки для полки:

8.Процент армирования полки плиты:

3.1.8 Расчет монтажной петли для плиты перекрытия

Расчетный вес плиты для расчета петли:

G= ;

где, – нормативный вес плиты (кПа);

– конструктивные размеры плиты (м);

–коэффициентом динамичности.

Усилие на петлю. При расчете вес плиты распределяется на три монтажных петли.

N=G/3=26.6/3=8.87;

Требуемая площадь сечения петли

– расчетное сопротивление стали класса A-I.

Принимаем: А-І;

.

3.1.9 Расчет передаточнойпрочностибетона

Значения и являются технологическими параметрами, которые используются при проектировании преднапряженной железобетонной конструкции.

Передаточная прочность бетона назначается равной 11Мпа. Принятое значение передаточной прочности удовлетворяет условию

=0.5∙15.5=7.75 МПа;

Значение назначается с учетом требований:

3.2. Проетирование неразрезного ригеля перекрытия

3.2.1. Расчетные пролеты и расчетная схема ригеля.

В рамках курсового проекта проектируем трехпролетный неразрезной ригель с пролетами 6.4 м.

где – координационное значение крайнего пролета ригеля;

– длина опирания ригеля на стену;

– привязка оси к стене.

3.2.2. Расчет нагрузки на ригель

Полная нагрузка на ригель состоит из постоянной и временной частей:

При этом нагрузка на ригель передается с участка перекрытия, ширина которого равняется шагу ригелей .

Равномерно распределенная нагрузка, которая передается на 1 пог. м ригеля, вычисляется как:

- полная расчетная нагрузка:

- временная расчетная нагрузка:

- постоянная расчетная нагрузка:

– полная расчетная нагрузка ( на плиты перекрытия (по п. 3.1.2.);

– нормативная полезная нагрузка на перекрытия (по заданию);

, – коэффициенты надежности по нагрузке ( , );

– плотность железобетона ( );

– размеры сечения ригеля (м), принятые при компоновке перекрытия (по п. 1.1.).

3.2.3. Статический расчет ригеля.

В ходе курсового проекта были определены расчетные усилия M и Q для пролетных и опорных сечений ригеля. Значения изгибающих моментов M и поперечных сил Q в неразрезном ригеле следует определять отдельно от постоянной и временной нагрузок. При этом рассматриваем такие схемы загружения ригеля:

- одновременное загружение всех пролетов равномерно распределенной постоянной нагрузкой “ ”;

- возможные вариантырасположения временной нагрузки “ ”.

3.2.4. Выбор материалов для ригеля.

Класс тяжелого бетона по прочности на сжатие для ригеля принимаем В25:

;

;

.

Для продольной арматуры ригеля принимаем арматурную сталь класса A-III;

;

для поперечной – A-III:

;

для монтажной (конструктивной) арматуры – A-I.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]