- •Курсовой проект по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции»
- •1 Расчёт монолитного железобетонного перекрытия с балочными плитами
- •1.1 Проектирование компоновочной схемы
- •1.2 Предварительное назначение размеров поперечных сечений элементов перекрытия
- •1.3 Расчёт монолитной плиты
- •1.3.1 Определение нагрузок
- •1.3.2 Статический расчёт монолитной плиты
- •1.3.3 Расчет прочности нормальных сечений
- •1.3.4 Расчет прочности наклонных сечений
- •1.4 Расчёт второстепенной балки
- •1.4.1 Исходные данные
- •Определение нагрузок
- •1.4.2 Определение эффективных пролетов
- •1.4.3 Определение расчетных усилий
- •1.4.4 Расчет прочности нормальных сечений
- •1.4.5 Построение эпюры материалов и определение мест обрыва арматуры второстепенной балки
- •1.4.6 Расчет поперечной арматуры
- •2 Расчет сборного многопролетного ригеля
- •2.1 Проектирование ригеля
- •2.2 Определение расчетных пролетов
- •2.4 Подсчет нагрузок
- •2.5 Определение нагрузки на ригель
- •2.6 Построение эпюр изгибающих моментов
- •А) эпюра изгибающих моментов без распределения усилий; б) – г) эпюры перераспределение усилий; д) эпюра изгибающих моментов с учётом перераспределения усилий; е) эпюра поперечных сил
- •2.7 Расчет прочности нормальных сечений
- •2.8 Построение эпюры материалов и определение мест обрыва арматуры ригеля
- •2.9 Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе
- •3 Расчет колонны первого этажа
- •3.1 Исходные данные
- •3.2 Подсчет нагрузок
- •3.3 Расчет колонны на прочность
- •3.3.1 Определение размеров сечения колонны
- •3.3.2 Расчёт продольного армирования колонны первого этажа
- •3.3.3 Расчет консоли колонны
- •3.3.4 Армирование консоли
- •3.3.5 Конструирование стыка ригеля с колонной
- •3.3.6 Конструирование стыка колонн
- •Список использованных источников
- •Приложение а Результаты расчётов в программном комплексе «Эспри 2.1»
1.3.2 Статический расчёт монолитной плиты
Статический расчет плиты выполняем, рассматривая ее как многопролетную неразрезную балку шириной b = 1 м ,опертую на второстепенные балки. Привязку кирпичных стен принимаем а = 200 мм.
Эффективный пролёт определяют по формуле в соответствии с ТКП EN 1992-1-1-2009 (ст. 41, п 5.3.2.2) [6] (рисунок 1.2):
(1.8)
где
-
расстояние в свету между краями опор;
и
-
min{1/2h;
1/2t}
где h – толщина опирающейся конструкции;
t – ширина опоры.
крайние:
;
средние:
.
Рисунок 1.2 - Определение эффективных пролетов монолитной плиты
Определим расчетные усилия. Расчётная схема представлена на рисунке 1.3
Рисунок 1.3 - Расчетная схема монолитной плиты
Изгибающие моменты с учётом перераспределения усилий определяем по следующим формулам в методических указаниях [1, стр. 6,7]:
в первом пролете и на первой промежуточной опоре:
кН
м
в средних пролетах и на средних опорах для плит, не окаймленных по контуру балками независимо от способа армирования:
кН
м
Поперечные силы вычисляем по формулам в методических указаниях [1, стр. 7]:
на крайней свободной опоре:
кН
на первой промежуточной опоре слева:
кН
на первой промежуточной опоре справа и второй промежуточной опоре слева и справа:
кН
1.3.3 Расчет прочности нормальных сечений
Характеристики материалов:
Для бетона класса С30/37 :
нормативное сопротивление бетона по ТКП EN 1992-1-1-2009 (стр.12, табл.3.1) [6] - fck= 30 МПа;
расчетное сопротивление бетона при частном коэффициенте безопасности по бетону в соответствии с ТКП EN 1992-1-1-2009 (стр.18, п 3.1.6) [6]:
(1.9)
где
- коэффициент,
учитывающий влияние длительных эффектов
на прочность бетона на растяжение и
неблагоприятного способа приложения
нагрузки в соответствии с национальным
приложением ТКП EN
1992-1-1-2009 (стр.197, табл.НП.1, 3.1.6 (1)P) [6] (
);
-
частный коэффициент безопасности для
бетона по ТКП EN
1992-1-1-2009 (стр.9, табл.2.1N,
)
[6].
Подставив в формулу (1.9) значения получаем:
значение предельной относительной деформации бетона при сжатии определяем по ТКП EN 1992-1-1-2009 (стр.12, табл.3.1) [6] -
По
методическим указаниям [1,
табл. П7] для бетона С30/37
:
,К2
= 0,416,
Расчетные характеристики арматуры класса S500:
расчётное сопротивление по методическим указаниям [1, табл. П3]: - fyd = 435 МПа;
модуль упругости по ТКП EN 1992-1-1-2009 (стр.24, п 3.2.7 (4)) [6] – Еs = 200 ГПа = 2·105 МПа
Размеры сечения, принятые для расчета представлены на рисунке 1.4
Рисунок 1.4 – Размеры сечения
Для определения рабочей высоты определяем номинальную толщину защитного слоя по ТКП EN 1992-1-1-2009 (стр.32, п 4.4.1) [6]:
(1.10)
где
-
принятое допустимое отклонение
определяется по национальному приложению
ТКП EN
1992-1-1-2009 (стр.198, 4.4.1.3 (1)P,
)
[6];
Минимальную
толщину защитного слоя
следует назначать как большее значение
из условия обеспечения сцепления и
защиты от влияния окружающей среды по
ТКП EN
1992-1-1-2009 (стр.32, п 4.4.1.2) [6]:
(1.11)
где
- минимальная толщина из условия сцепления
по ТКП EN
1992-1-1-2009 (стр.32; табл. 4.2;
)
[6];
-
минимальная толщина из условий защиты
от влияния окружающей среды по ТКП EN
1992-1-1-2009 (стр.34; табл. 4.4N;
класс конструкций S4;
класс условий эксплуатации по заданию;
)[6];
-
дополнительный элемент надёжности по
национальному приложению
ТКП EN
1992-1-1-2009 (стр.198, 4.4.1.2 (6),
)
[6];
-
уменьшение минимальной толщины при
использовании нержавеющей стали по
национальному приложению
ТКП EN
1992-1-1-2009 (стр.198, 4.4.1.2 (7),
)
[6];
-
уменьшение минимальной толщины при
использовании дополнительной защиты
по
национальному приложению
ТКП EN
1992-1-1-2009 (стр.198, 4.4.1.2 (8),
)
[6];
Подставив значения в формулу (1.10) получаем:
Рабочая высота сечения плиты:
(1.12)
где
- толщина перекрытия
(
;
-
номинальная толщина защитного слоя
бетона (
);
–
максимальный
диаметр арматуры (
= 8 мм).
Подставив значения в формулу получаем:
Подбор продольной арматуры в каждом сечении плиты выполняется в соответствии с ТКП EN 1992-1-1-2009 (стр.36, п.5.1.1 (1)) [6] по деформациям и соответствующим изгибающим моментам как для прямоугольного сечения с одиночной арматурой, а результаты расчета сводим в таблицу 1.2. Расчёт выполняем по алгоритму №1 методических указаний [1, стр. 9] упрощённым деформационным методом:
определяем величину относительного изгибающего момента, воспринимаемого сжатой зоной бетона:
в крайнем пролёте и на крайней опоре:
в среднем пролёте и на средней опоре:
вычисляем значение граничной относительной высоты сжатой зоны:
(1.13)
где
- предельные деформации арматуры по ТКП
EN
1992-1-1-2009 (стр.53, 5.8.8.3) [6]
Тогда
определяем коэффициент αm,lim
находим коэффициент η:
в крайнем пролёте и на крайней опоре:
в среднем пролёте и на средней опоре:
проверяем условие
:
