- •Содержание
- •Задание
- •1. Расчетно–конструктивная схема.
- •2. Компоновка сборно-балочного перекрытия.
- •3. Проектирование сборной панели перекрытия. Исходные данные
- •3.1. Сбор нагрузок
- •3.2 Расчетная схема панели, расчетный пролет, нагрузки, усилия.
- •3.3. Расчет прочности нормальных сечений.
- •3.4. Расчет прочности наклонных сечений.
- •3.5 Расчет панели по второй группе предельных состояний.
- •Порядок учёта нагрузок при расчёте конструкций на трещиностойкость.
- •3.5.1.Определение геометрических характеристик приведённого сечения.
- •3.5.2. Определение потерь предварительных напряжений в арматуре.
- •3.5.3. Расчёт по образованию нормальных трещин.
- •3.5.4. Расчет по раскрытию трещин.
- •3.5.5. Расчет прогиба панели.
- •3.6. Расчет панели на монтажные нагрузки.
- •4. Проектирование ригеля.
- •4.1. Расчетная схема, расчетный пролет, нагрузки, усилия.
- •4.2 Расчет прочности нормальных сечений.
- •4.3. Расчет прочности наклонных сечений.
- •4.4. Конструирование арматуры ригеля.
- •5. Проектирование колонны среднего ряда.
- •5.1. Сбор нагрузок на колонну, определение расчетного усилия.
- •5.2. Расчет продольной арматуры.
- •5.3. Расчет консоли колонны.
- •5.4. Расчет стыка колонн.
- •1 Стадия эксплуатации
- •2 Стадия монтажа
- •6. Проектирование фундамента под колонну.
- •6.1. Определение размеров подошвы фундамента.
- •6.2. Проверка высоты фундамента расчетом на продавливание.
- •6.3. Проверка высоты нижней ступени.
- •6.4. Расчет арматуры у подошвы фундамента.
- •7. Проектирование элементов монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами.
- •7.1. Компоновка перекрытия.
- •7.2. Расчет плиты перекрытия.
- •7.2.1. Расчетная схема, пролет, усилия.
- •7.2.2 Расчет арматуры плиты.
- •7.3. Расчет второстепенной балки.
- •7.3.1. Расчетная схема, пролет, усилия.
- •7.3.3. Расчет прочности нормальных сечений.
- •7.3.4. Расчет прочности наклонных сечений.
- •Список использованной литературы.
3.5 Расчет панели по второй группе предельных состояний.
Необходимо выполнить расчёты панели на трещиностойкость и по деформациям.
Трещиностойкостью железобетонной конструкции называют её сопротивление образованию трещин в стадии 1 напряжённо-деформированного состояния или сопротивление раскрытию трещин в стадии 2 напряжённо-деформированного состояния.
предельное состояние |
причины предельного состояния |
что необходимо сделать |
какие конструкции |
2е предельное состояние
непригодность конструкции к нормальным условиям эксплуатации |
черезмерные деформации
образование трещин |
расчёт по деформации
расчёт на трещиностойкость |
длинномерные
категории требований трещиностойкости
|
Порядок учёта нагрузок при расчёте конструкций на трещиностойкость.
категория требований трещиностойкости |
по образованию трещин |
по раскрытию |
по закрытию |
|
непродолжительному |
продолжительному |
|||
первая
|
совместное воздействие нагрузок (кроме особых) при коэф. надёжности по нагрузке γf > 1 |
─
|
─
|
─
|
вторая
|
совместное воздействие всех нагрузок (кроме особых) при γf>1 (расчёт выполняют для выяснения необходимости проверки по непродолжит. раскрытию трещин и по их закрытию) |
совместное воздействие всех нагрузок (кроме особых) при γf > 1
|
─
|
совместное воздействие постоянных нагрузок и длительных γf = 1
|
третья
|
совместное воздействие всех нагрузок (кроме особых) при γf = 1 (рас- чёт выполняют для выяснения необходимости проверки по раскрытию трещин). |
то же
|
совместное воздействие нагрузок постоянных и длительных γf = 1 |
─ |
3.5.1.Определение геометрических характеристик приведённого сечения.
Цель расчета – определить геометрические характеристики сечения входящие в расчетные формулы.
Рис. 6
Чтобы определить напряжения в сечениях предварительно напряжённых элементов в стадии 1 ( до образования трещин ), рассматривают приведённое бетонное сечение, в котором площадь сечения арматуры заменяют эквивалентной площадью сечения бетона. Исходя из равенства деформаций арматуры и бетона, приведение выполняют по отношению модулей упругости:
1. α = Es/Eb
2. Площадь приведённого сечения составит:
Аred=bf`hf`+ bf hf+b(h-hf`-hf)+α · As
3. Статический момент приведённого сечения относительно оси 1-1 , проходящей по нижней грани сечения.
4. Расстояние от центра тяжести приведённого сечения до оси 1-1:
y0=Sred/Ared.
5.Момент инерции приведённого сечения относительно оси, проходящей через центр тяжести приведённого сечения:
6.Момент сопротивления сечения по
нижней зоне: Wred=
W’red=
- то же по верхней зоне
7. Расстояние от ядровой точки, наиболее удалённой от растянутой зоны,
до центра тяжести сечения:
принять
8. Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне Wpl= γ · Wred
9. Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне в стадии
изготовления и обжатия Wpl`= γ · Wred`
