
- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •1 Компоновка конструктивной схемы одноэтажного
- •1.1 Выбор сетки колонн
- •1.2 Выбор системы привязок колонн к разбивочным осям
- •1.3 Определение внутренних габаритов здания
- •1.4 Компоновка покрытия
- •1.5 Разбивка здания на температурные блоки
- •1.6 Обеспечение пространственной жесткости каркаса
- •1.7 Выбор типа и предварительное назначение размеров сечений
- •2 Расчёт поперечной рамы здания
- •2.1 Сбор нагрузок на поперечную раму
- •2.1.1 Постоянные нагрузки
- •2.1.2 Временные нагрузки
- •2.2 Составление расчетной схемы
- •2.3 Схемы загружения поперечной рамы
- •2.4 Конструирование арматуры колонн
- •2.4.1 Надкрановая часть крайних и средних колонн
- •2.4.2 Подкрановая часть крайних колонн
- •2.4.3 Распорки крайних колонн
- •2.4.4 Подкрановая часть средних колонн
- •2.4.5 Распорки средних колонн
- •3 Проектирование фермы покрытия
- •3.1 Сбор нагрузок на ферму
- •3.2 Составление расчетной схемы фермы
- •3.3 Схемы загружения фермы
- •3.4 Конструирование арматуры элементов фермы
- •3.4.1 Верхний пояс фермы
- •3.4.2 Нижний пояс фермы
- •3.4.3 Стойки фермы
- •3.5 Расчет и конструирование опорного узла фермы
- •Расчет на изгиб по наклонному сечению ав
- •4 Расчёт и проектирование монолитного внецентренно
- •4.1 Данные для проектирования
- •4.2 Определение размеров подошвы фундамента
- •4.3 Проверка давлений под подошвой фундамента
- •4.4 Определение конфигурации фундамента и проверка нижней ступени
- •4.5 Проверка высоты нижней ступени.
- •4.6 Подбор арматуры подошвы
- •Подбор арматуры в направлении длинной стороны подошвы.
- •Подбор арматуры в направлении короткой стороны подошвы.
- •4.7 Расчет подколлонника и его стаканной части
- •5 Программный комплекс мономах.
- •Заключение
- •Список использованных источников
1.3 Определение внутренних габаритов здания
Высота внутреннего
помещения здания определяется
технологическими условиями и назначается
исходя из заданной отметки верха
кранового рельса
.
Высота колонны в нижней части от обреза фундамента до верха подкрановой консоли определяется по формуле
где
– высота сборной железобетонной
подкрановой балки,
при пролете балки 12 м;
– высота кранового
рельса КР80 с подкладками (мостовой кран
грузоподъёмностью 50/10 т),
;
– расстояние от
уровня пола до обреза фундамента,
.
Высота колонны от верха подкрановой консоли до низа стропильной конструкции покрытия определяется по формуле
где
высота мостового крана (принимается по
ГОСТу на мостовые краны), согласно для
мостового крана грузоподъёмностью
50/10 т
– зазор между
нижней гранью стропильной конструкции
и тележкой крана,
мм, принимаем
.
Высота колонны без учета заделки в фундаменте
.
Высота внутреннего помещения здания
Таким образом,
окончательно принимаем
1.4 Компоновка покрытия
Плоские покрытия компонуют по двум схемам: беспрогонной и прогонной.
При беспрогонной схеме плиты покрытия укладываются по ригелям поперечных рам и крепятся с помощью сварки закладных деталей. Длину опирания продольных ребер на несущие конструкции покрытия принимают для плит пролетом 6 м – не менее 80 мм, 12 м – не менее 100 мм. Швы между плитами замоноличиваются бетоном. Такая схема сокращает трудоемкость монтажа и дает экономию бетона и арматуры.
При прогонной схеме прогоны прямоугольного или таврового сечения крепят к ригелям, а по ним укладывают железобетонные плиты пролетом 1,5…3 м. Последняя схема более трудоемка и применяется редко.
При решении покрытия по беспрогонной схеме возможно поперечное и продольное расположение ригелей.
При поперечном расположении ригелей покрытие может быть без подстропильных конструкций, с подстропильными конструкциями и по комбинированной схеме.
В зданиях с мостовыми кранами экономически целесообразно применять покрытие без подстропильных конструкций с шагом ригелей 12 м. При продольном расположении ригелей их укладывают на колонны по продольным осям, а по ним устанавливают плиты пролетом 18 или 24 м. Трудоёмкость монтажа таких покрытий может быть ниже, чем при поперечном расположении ригелей.
Тип стропильных конструкций можно выбирать, руководствуясь следующими рекомендациями:
– балки применяют при пролетах до 18 м включительно, а в отдельных случаях и при пролете 24 м;
– фермы применяют при пролетах 18, 24 м, и допускается при пролете 30 м;
– арки применяют при пролетах 30, 36 м и более.
В курсовом проекте принята беспрогонная схема покрытия с поперечным расположением ригелей.
В качестве основной несущей конструкции покрытия принята арочная безраскосная ферма пролетом 24 м. Фермы устанавливаются на колонны с шагом
12 м. Плиты покрытия – железобетонные ребристые предварительно напряженные с размерами 312 м.
1.5 Разбивка здания на температурные блоки
Вследствие больших размеров промышленного здания в плане и непрерывности покрытия, представляющего единую жесткую плиту, изменение температуры наружного воздуха вызывает заметные деформации поперечных и продольных конструкций покрытия, подкрановых балок и других конструкций. Усадка бетона приводит к деформациям укорочения элементов, температурно-усадочные деформации приводят к возникновению значительных дополнительных усилий в колонне, в результате чего могут образоваться трещины и даже произойти разрушение части элементов. Для уменьшения такого рода усилий в конструкциях предусматривают температурно-усадочные швы.
Поперечные температурно-усадочные швы выполняют на спаренных колоннах, геометрические оси которых смещаются с разбивочной оси (расположенной посередине шва) на 500 мм в каждую сторону или на размер больший, но кратный 250 мм; шов доводится до верха фундамента.
Продольный температурно-усадочный шов также выполняется на спаренных колоннах со вставкой. Размеры вставки зависят от привязки колонн к продольным разбивочным осям и принимаются равными 500…1500 мм, кратно 250 мм.
Наибольшие расстояние между температурно-усадочными швами при расчетных зимних температурах наружного воздуха выше минус 400С, назначаемые без расчета (для конструкций с ненапрягаемой арматурой и предварительно напряженных, к трещиностойкости которых предъявляются требования 3-й категории), для одноэтажных каркасных зданий из сборного железобетона не должны превышать 72 м для отапливаемых и 48 м для неотапливаемых зданий.
Когда здание возводится на площадке с разнородными грунтами, а также когда его части имеют различную высоту, возможно неравномерное вертикальное смещение, в этих случаях необходимо устраивать осадочные швы. Ими разрезают здание, включая и фундамент, чтобы обеспечить частям здания независимую осадку. Осадочные швы обычно совмещают с температурно-усадочными швами.
В курсовом проекте здание длиной 72 м, следовательно разбивка на температурные блоки не требуется.