- •2.1.4. Расчет нагрузки на плиту перекрытия
- •2.1.5. Составление расчетной схемы и определение расчетных усилий в плите
- •2.1.6. Выбор материалов и определение их расчетных характеристик
- •2.1.7. Определяем геометрические характеристики.
- •2.1.8 Расчет прочности по нормальным сечениям.
- •3.1.9 Расчет прочности по наклонным сечениям.
- •2.1.10 Проверка панели на монтажные усилия
- •2.1.11. Конструирование плиты
- •2.2 Расчет лестничного марша марки 1лм 27.12.14-4
- •2.2.1 Исходные данные
- •2.2.2 Определение нагрузок и усилий
- •2.2.3 Расчет рабочей арматуры лестничного марша.
- •2.2.4 Расчет лестничного марша по прочности на действие поперечной силы.
2.1.10 Проверка панели на монтажные усилия
Панель армирована 4 монтажными петлями класса S240, расположенными на расстоянии 365 мм от концов панели.
С учетом коэффициента динамичности kd = 1,4 расчетная нагрузка от собственного веса панели
q = kd f gB = 1,4 1,153450 1,19 = 6659,85 Н/м,
где g = 3450 Н/м2 - собственный вес панели; В = 1,19 м – конструктивная ширина панели; - плотность железобетона.
Отрицательный изгибающий момент консольной части панели:
M = ql12 /2 = 6659, 850,3652/2 = 443,63 Нм.
Момент воспринимается продольной монтажной арматурой каркасов. Полагая, что z1 = 0,9d, требуемая площадь сечения составляет
см2
,
где fyd = 218 МПа – расчетное сопротивление монтажной арматуры класса S240
Принимаем конструктивно стержни 8 мм, As = 1,131 см2.
2.1.11. Конструирование плиты
Рабочие стержни плиты из арматуры класса S1200 диаметром d = 8 мм и ставится в каждое ребро (7 стержней).
Рабочие стержни объединяются в нижнюю рабочую сетку С – 1 распределительными стержнями диаметром d = 6 мм из арматуры класса S400 с шагом 300 мм.
По верху плиты устанавливается конструктивная сетка С – 2 из стержней d = 6 мм класса S400 с шагом распределительных стержней 150 мм.
На приопорных участках длиной l = 1,575 м устанавливается по три плоских сварных каркаса Кр – 1. Продольные и поперечные стержни каркаса приняты из арматуры класса класса S500 диаметром d = 6 мм. Шаг поперечных стержней 100 мм.
Панель имеет 4 монтажных петли d = 8 мм., класса S240
-Армирование производится сеткой С1, в которой продольные стержни являются рабочей арматурой принятой по расчету по нормальным сечениям (по деформационной модели). Продольные стержни расположены по всей длине плиты, общее количество которых составляет 4 стержня диаметром 9мм, площадью Аs=2.54см2, с шагом S=370мм.
Поперечные стержни сетки принимаем 11 стержней диаметром 9мм, с шагом S=321мм, класс арматуры S500
2.2 Расчет лестничного марша марки 1лм 27.12.14-4
По степени ответственности здание относится к классу II (коэффициент надежности по назначении конструкции n = 0,95), по условиям эксплуатации – С1.
2.2.1 Исходные данные
Ширина лестничного марша 1,2 м, длина 2,72м, угол наклона марша α = 27°, cos α = 0,891.
Бетон
тяжелый класса С16/20, расчетное сопротивление
сжатию которого fcd
= 10,67МПа (с
= 1,5 – частный коэффициент безопасности
для бетона), расчетное сопротивление
растяжению fctd
=
= 0,867МПа
Рабочая арматура S400, арматура сетки и каркасов Кр-2, Кр-3 S500(провол.), расчетное сопротивление растяжению арматуры S400 fyd = 367 МПа (табл. 6.5.1); расчетное сопротивление проволочной арматуры класса S500 растяжению fyd = 417МПа (табл. 6.5[1]);
Модуль упругости арматуры Es = 20 . 104МПа (п.6.2.1.4[1]).
Собственный вес марша составляет 1520 кг.
При расчете лестничный марш рассматривается как балка таврового сечения на двух опорах
2.2.2 Определение нагрузок и усилий
Таблица 2.2 – Нагрузки на 1м2 горизонтальной проекции марша
Вид нагрузки и подсчет |
Нормативная нагрузка кН/м2 |
Коэффициент надежности по нагрузке |
Расчетная нагрузка, кН/м2 |
1. Постоянная собственный вес марша ограждения и поручни |
5,23 0,2 |
1,35 1,35 |
7,06 0,27 |
Итого |
gk = 5,43 |
|
gd = 7,33 |
2. Переменная |
qk = 3,0 |
1,5 |
qd = 4,5 |
Полная |
qk+ gk = 8,43 |
|
qd + gd = 11,83 |
Нагрузка на 1 метр длины марша, действующая по нормали к его оси:( qd + gd ) acosα
11,83кН/м2 *1,2м*0,891=12,65кН/м
Усилия от расчетной нагрузки:
- изгибающий момент
Msd
=
=
9,78 кН.
м
- поперечная сила
Vsd
=
=
10,98 кН
