- •Содержание
- •2. Проектирование сборного балочного перекрытия
- •3. Проектирование монолитного балочного перекрытия…………
- •Компоновка балочного перекрытия
- •1.1. Исходные данные для проектирования
- •2.2. Проектирование ребристой плиты перекрытия
- •Установление размеров и расчетного пролета плиты
- •Определение усилий в плите
- •2.2.1. Расчет плиты по предельным состояниям первой группы
- •Расчет прочности нормальных сечений продольных ребер
- •Вычисляем поперечную силу, воспринимаемую бетоном Qb.
- •Вычисляем поперечную силу, воспринимаемую хомутами Qsw.
- •Расчет полки плиты на местный изгиб
- •Расчет монтажной петли
- •2.2.2. Расчет плиты по предельным состояниям второй группы
- •Расчет потерь предварительного напряжения арматуры
- •Первые потери
- •Вторые потери
- •Расчет трещиностойкости плиты
- •Ширина раскрытия нормальных трещин продольных ребер
- •Ширина раскрытия трещин от кратковременного действия всей нагрузки
- •Расчет прогибов плиты
- •Кривизна от непродолжительного действия всей нагрузки (1/ρ)1
- •2.2.3. Конструирование ребристой плиты
- •Назначение арматуры
- •Расход материалов на ребристую плиту
- •2.3. Проектирование ригеля
- •2.3.1. Расчет ригеля в стадии эксплуатации
- •Определение усилий в ригеле
- •Прочность нормальных сечений ригеля
- •Прочность наклонного сечения подрезки ригеля по поперечной силе
- •2.3.2. Конструирование ригеля
- •Назначение арматуры
- •Расход материалов на ригель
- •2.4. Проектирование сборной колонны
- •2.4.1. Расчет прочности колонны в стадии эксплуатации
- •Продольные силы и моменты в колоннах по этажам
- •Расчет прочности колонны 1 этажа
- •2.4.2. Расчет прочности колонны в стадии монтажа
- •2.4.3. Конструирование колонны
- •Расход материалов в изделии:
- •Назначение арматуры
- •2.5. Проектирование отдельного фундамента под колонну
- •Определение размеров фундамента
- •Расчет прочности подошвы фундамента
- •Расход материалов на фундамент
- •Назначение арматуры
- •Технико-экономические показатели перекрытия
- •3. Проектирование монолитного балочного перекрытия
- •3.1. Основы компоновки монолитного балочного перекрытия
- •3.2. Проектирование монолитной плиты перекрытия
- •Расчет плиты перекрытия
- •Сбор нагрузок и определение усилий в плите
- •Для расчетов по предельным состояниям первой группы
- •Прочность нормальных сечений плиты (подбор арматуры).
- •Арматура средних пролетов
- •Арматура крайних пролетов
- •Расчет плиты на действие поперечных сил
- •3.2.1. Конструирование плиты
- •Назначение арматуры в плите.
- •3.3. Проектирование кирпичного столба Сбор нагрузок и определение усилий в столбах
- •Расчет прочности столба первого этажа
- •3.4. Расчет отдельного бутобетонного фундамента
- •Общие положения
- •Определение размеров фундамента
Вычисляем поперечную силу, воспринимаемую бетоном Qb.
Qb= Мb/c.
Предварительно вычисляем усилие преднапряжения с учетом всех потерь
Р= σspAsp =408·103·4,02·10-4 = 164,016 ≈ 164,02кН.
Вычисляется коэффициент, учитывающий влияние предварительного напряжения на прочность наклонного сечения
φn = 1+1,6(P/RbA1) – 1,16(P/RbA1)2 = 1+1,6·0,23-1,16·0,232= 1,3066≈1,31
Здесь А1 – площадь бетонного сечения без учета свесов сжатой полки
А1= b·h =0,14·0,3 = 0,042м2; P/RbA1= 164,02/17·103·0,042=0,22972≈0,23м2.
Мb = 1,5φnRbt·b·h02 =1,5·1,31·1,15·103·0,14·0,272 = 23,1кНм.
Нагрузка приводится к эквивалентной равномерно распределенной
q1= q-0,5qν = 19,7-0,5·11,29 = 14,06кН/м.
Невыгоднейшее расположение проекции наклонного сечения «с» при действии эквивалентной равномерно распределенной нагрузки определяется по формуле с=√ Мb/ q1.
При определении «с» должны выполняться условия:
h0 = 27см < с =128см < 3h0 = 81см. Верхнее условие не выполняется.
Принимаем с = 0,81м и вычисляем Qb.
Qb= Мb/c = 23,1/0,81= 28,52кН.
При вычислении Qb должны выполняться условия: Qb,max ≥ Qb ≥ Qb,min.
Qb= 28,52кН > Qb,min= 0,5Rbt·b·h0 = 0,5·1,15·103·0,14·0,27= 21,74кН,
Qb= 28,52кН < Qb,max 2,5Rbt·b·h0 = 2,5·1,15·103·0,14·0,27= 108,7кН.
Таким образом, для дальнейших расчетов принимаем Qb= 28,52кН.
Вычисляем поперечную силу, воспринимаемую хомутами Qsw.
Усилие Qsw определяется в зависимости от величины Qв1
Qв1 = 2√ Мbq1= 2√23,1·14,06 =36,04кН.
Проверяем условие
Qb1=36,04 кН < φnRbtbh0 = 1,31·1,15·103·0,14·0,27= 56,95кН,
Условие соблюдается, требуемая интенсивность хомутов qsw определяется по формуле 31а.
qsw = (Qmax - Qb,min-3h0q1)/1,5h0=(54,57–21,74 -3·0,27·14,06)/1,5·0,27= 52,94кН/м.
Хомуты учитываются в расчете, если соблюдается условие qsw ≥ 0,25 φnRbtb
0,25 φnRbtb =0,25·1,31·1,15·103·0,14 =52,72кН/м
qsw =52,94кН > 52,72кН/м.
Уточняем вычисленную ранее длину проекции невыгоднейшего сечения «с»
с=√Mb/q1=1,28м >2h0/(1-0,5qsw/φnRbtb)=
=2·0,27/(1- 0,5·52,72/1,31·1,15·103·0,14)= 0,617м.
Значение с0 должно быть равно «с», но не более 2h0 = 2·0,27= 0,54м.
Расчетный минимальный шаг хомутов
sw1= RswAsw/ qsw=300·103·0,392·10-4 /52,94 = 0,222см ≈ 0,22м.
Вычисляем поперечную силу, воспринимаемую хомутами Qsw.
Qsw = 0,75·qsw с0 = 0,75·52,94·0,54 = 21,44кН.
Q = Qmax – q1с = 54,57 – 14,06·0,617 = 45,89кН.
Проверяем прочность наклонного сечения
Q = 45,89кН < Qb+Qsw = 28,52+21,44 = 49,96кН.
Условие выполняется, прочность наклонного сечения ребра обеспечена.
При невыполнении условия следует увеличить диаметр поперечных стержней или уменьшить расстояние между стержнями или сделать и то, и другое.
В каждом продольном ребре устанавливается по одному каркасу (рис. 3.8), вертикальные стержни из арматуры класса В500 диаметром 5 мм, продольные из арматуры В500 диаметром 8 мм. По конструктивным требованиям шаг стержней на приопорных участках не должен превышать 0,5 h0=0,27/2 =0,135мм и 300мм; на остальной части пролета не более 0,75h0 = 0,75·27= 20,25см и не более 500мм. Окончательно принимаем на приопорных участках длиной l/4 шаг поперечных стержней 120 мм, на остальной части пролета 200 мм.
