- •ЧАсть 1
- •Введение
- •Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия
- •2.1 Исходные данные
- •Материалы для плиты:
- •2.2 Расчет плиты по предельным состояниям первой группы. Определение внутренних усилий
- •Расчет прочности плиты по нормальному сечению, при действии изгибающего момента.
- •Расчет прочности плиты по наклонному сечению при действии поперечной силы.
- •2.3 Расчет плиты по предельным состояниям второй группы
- •Потери предварительного напряжения арматуры
- •Расчёт прогиба плиты
- •3. Расчет и конструирование однопролетного ригеля
- •3.1 Исходные данные
- •3.2 Определение усилий в ригеле
- •3.3 Расчет прочности ригеля по сечению, нормальному к продольной оси
- •3.4 Расчет ригеля по прочности при действии поперечных сил
- •3.5 Построение эпюры материалов
- •Расчёт и конструирование колонны.
- •4.1 Исходные данные.
- •4.2 Определение усилий в колонне.
- •4.3 Расчёт по прочности колонны.
- •5. Расчёт и конструирование фундамента под колонну.
- •5.1 Исходные данные.
- •5.2 Определение размера стороны подошвы фундамента.
- •5.3 Определение высоты фундамента.
- •5.4 Расчёт на продавливание.
- •Боковая поверхность пирамиды продавливания;
- •Контур основания пирамиды продавливания;
- •Контур площадки приложения нагрузки.
- •5.5 Определение площади арматуры подошвы фундамента.
- •Библиографический список
- •Минимальный класс бетона элементов с предварительно напряженнойарматурой
- •Предельно допустимая ширина раскрытия трещин – аcrc,ult
- •Нормативные сопротивления бетона Rb,nи Rbt,n
- •Расчетные сопротивления бетона Rbи Rbt
- •Значения начального модуля упругости бетона Eb
- •Нормативные значения сопротивления арматуры растяжению Rs,n
- •Расчетные значения сопротивления арматуры растяжению Rsи Rsc
- •Расчетные сопротивления поперечной арматуры Rsw
- •Значения модуля упругости арматуры Еs
- •Сортамент арматурных канатов класса k1400(к-7); k1500(к-7)
- •Соотношения между диаметрами свариваемых стержней и минимальные расстояния между стержнями в сварных сетках и каркасах, изготовляемых с помощью контактной точечной сварки
- •Расчетные значения веса снегового покрова Sq на 1м2 горизонтальной поверхности земли.
- •Нормативные значения ветрового давления w0
- •Типы местности и коэффициенты k, учитывающие изменения ветрового давления по высоте z
- •Глубина сезонного промерзания грунтов df Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5м: ),
- •Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов
2.1 Исходные данные
Нагрузка
на 1
перекрытия
Вид нагрузки
|
Нормативная нагрузка кН/м2 |
Коэффициент надёжности по нагрузке f |
Расчётная нагрузка кН/м2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Постоянная: 1.Многопустотная плита перекрытия =220 мм; 2.Цементно-песчанная стяжка =0,04
м,
3.Звукоизоляция =0,02 м, =0,4 кН/м3; 4.Мастика клеящаяся =0,004 м, =14 кН/м3; 5.Линолеум =18 кН/м3; |
3.4
18
0,4 0,02=0,08 0,004 14=0,056
0,18 |
1,1
1,3
1,2 1,2
1,1 |
3.74
0,936
0,0096 0,0672
0,198 |
Итого постоянная нагрузка g |
4,364 |
- |
4,9508 |
Временная:
|
2,275 1,225 |
1,2 1,2 |
|
Итого временная нагрузка |
3,5 |
1,2 |
4,2 |
Полная нагрузка g+ |
|
|
9,1508 |
Нагрузка
на 1 погонный метр длины плиты при
номинальной её ширине 2,0 м с учётом
коэффициента надежности по назначению
здания
(II
класс ответственности).
Расчётная постоянная g= 4,951 2,0 1 = 9,902кН/м
Расчётная полная (g+)= 9,151 2,0 1 = 18,302 кН/м
Нормативная постоянная
=
4,364
2,0
1
= 8,728
кН/мНормативная полная ( +
)=
7,864
2,0
1
= 15,728 кН/мНормативная постоянная и длительная ( +
)
= 5,589
2,0
1=
11,178 кН/м
Материалы для плиты:
Бетон
– тяжелый класса по прочности на сжатие
В20.
МПа,
МПа (табл. 1 [4],Приложение 3);
МПа,
МПа (табл. 2 [4],Приложение 4) , коэффициент
условий работы бетона учитывающий
длительное действие нагрузки и
развивающуюся при этом ползучесть
(
п. 2.1.2.3 [4]) .Плита подвергается тепловой
обработке при атмосферном давлении.
Начальный модуль упругости
МПа (табл. 4 [4],Приложение 5).
Технология изготовления плиты – агрегатно-поточная. Плита подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. Натяжение напрягаемой арматуры осуществляется электротермическим способом.
Арматура:
продольная напрягаемая класса A600,
МПа
(табл. 7[4],Приложение 6)
МПа
(табл. 8 [4],Приложение 7),
МПа( п. 2.2.2.6 [6]) ;ненапрягаемая класса A500,
МПа
(табл. 5.8 [3],Приложение 7).,
МПа,
или
проволока В500,
МПа,
МПа,
2.2 Расчет плиты по предельным состояниям первой группы. Определение внутренних усилий
Расчетный
пролет плиты в соответствии с рис.2:
м.
Поперечное
конструктивное сечение приводится к
эквивалентному двутавровому сечению
cо
следующими размерами h=22
см; h0=h-a=22-3=19
cм;
=
hf=(22-16)\2=3
см; bf=219
см; b’f=216
см (рис. 3) ;
пустот
см
(16 см- диаметр пустот)
см
x=5
см (х- ширина крайнего ребра)
Плита рассчитывается как однопролетная шарнирно-опертая балка, загруженная равномерно-распределенной нагрузкой (рис. 4).
Усилия от расчетной полной нагрузки:
изгибающий момент в середине пролета
кНм;поперечная сила на опорах
кН
Усилия от нормативной нагрузки:
полной:
кНм;постоянной и длительной:
кНм.

=18
кН/м3;
0,04=0,72