- •Введение.
- •Общие сведения.
- •Фундамент.
- •Несущие конструкции здания.
- •Построение расчетной модели жилого здания при помощи программного комплекса лира 9.4
- •Особенности построения расчетной модели
- •Составляющие расчетной схемы
- •Реализация расчета в пк лира
- •Расчет и анализ результатов расчета
- •Расчет колебаний здания на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки.
- •Несущие конструкции здания. Анализ перемещений.
- •Правило знаков для усилий, напряжений.
- •Расчет фундамента
- •Армирование.
- •Заключение
Расчет фундамента
В результате расчета основания фундамента по программе «Грунт» из ПК ЛИРА получили коэффициенты постели:
Коэффициент сжатия С1 = 168 - 265 т/м3 (рисунок 2.32)
Рисунок 2.32 - Коэффициент сжатия С1
Коэффициент сдвига С2 = 22326 - 35235 т/м (рисунок 2.33)
Рисунок 2.33 - Коэффициент сдвига С2
Для сравнения: данные коэффициенты, рассчитанные по программе "Пастернак", составили С1 = 220,5 Т/м3 ; С2 = 13037 Т/м
Осадка составила 13.8 см (рисунок 2.34), при этом относительная разность осадок установленная по [11, прилож.4] удовлетворяет требованиям.
>
4
Рисунок 2.34 – Осадка фундамента
Армирование.
Расчет арматуры произведен с помощью "ЛИР-АРМ" из ПК ЛИРА.
Для расчета были введены следующие характеристики:
- тип (рисунок 2.35)
Рисунок 2.35 – Назначение типа элемента
- бетон (рисунок 2.36)
Рисунок 2.36 – Назначение марки бетона
-арматура (рисунок 2.37)
Рисунок 2.37 – Назначение класса арматуры
При расчете по двум группам предельных состояний программа подобрала следующую арматуру для фундаментной плиты:
Нижняя по Х (рисунок 2.38)
Рисунок 2.38 – Нижняя арматура по оси Х
Верхняя по Х (рисунок 2.39)
Рисунок 2.39 – Верхняя арматура по Х
Нижняя по У (рисунок 2.40)
Рисунок 2.40 – Нижняя арматура по У
Верхняя по У (рисунок 2.41)
Рисунок 2.41 – Верхняя арматура по У
Поперечная по Х (рисунок 2.42)
Рисунок 2.42 – Поперечная арматура по Х
Поперечная по У (рисунок 2.43)
Рисунок 2.43 – Поперечная арматура по У
Заключение
Несущие конструкции здания удовлетворяют нормативным требованиям прочности, жесткости и устойчивости:
- предельное значение частоты собственных колебаний, при котором допускается не учитывать силы инерции, возникающие при колебаниях равно 1,2 Гц. Полученные значения частот (0.937 Гц) удовлетворяют этому требованию;
- исходя из расчета, по протоколу решения было выявлено максимальное ускорение , т.о. требования комфортности соблюдены;
- максимальный крен здания 0.058 м меньше предельно допустимого крена здания, определенного согласно [11] из условия отклонения верха здания по горизонтали на 1/500 от его высоты.
;
- предельное горизонтальное перемещение верха здания без учета горизонтальных нагрузок 0.053 м не превышает 1/1000 высоты здания при расчете по деформированной схеме здания в целом (рис. 2.5):
>
Осадка составила 13.8 см, при этом относительная разность осадок установленная по [11, прилож.4] удовлетворяет требованиям.
> 4
Значения собственных колебаний конструкции далеки от резонансных, поэтому проблема раскачивания здания решена.
