- •Введение
- •Задание1.
- •Задание 2.
- •Задание 3
- •Вопрос 1. Стержневые расчетные схемы. Усилия, возникающие в сечениях стержней. Варианты сопряжения стержней, примеры конструктивных узлов.
- •Вопрос 2. Влияние способа опирания плит железобетонных перекрытий на выбор расчетной схемы.
- •Библиографический список.
Задание 2.
Исходные данные: №140742
Таблица 3
-
Размеры здания, м
18х72
Высота колонны, м
13,2
Шаг колонн, м
12
Район строительства
Москва
Тип местности
1
Составить расчетную схему и определить величину полной расчетной ветровой нагрузки на поперечную раму каркаса одноэтажного однопролетного промышленного здания с навесными стеновыми панелями. Размеры здания в плане и высота от дневной поверхности грунта до верха колонн, шаг колонн крайних рядов и место расположения здания приведены в таблице 3.
Определить расчетную схему и величину полной расчетной ветровой нагрузки на поперечную раму каркаса одноэтажного однопролетного промышленного здания с навесными стеновыми панелями. Размеры здания в плане и высота от дневной поверхности грунта до верха колонн, шаг колонн крайних рядов и место расположения здания приведены в таблице 3.
Размеры здания в плане: b =72 м, поперечный размер d = 18 м, высота h = 13,2 м. Шаг колонн 6 м, район строительства г.Москва, тип местности 1.
Решение.
1) Выбираем расчетную схему. В каркасе одноэтажного однопролетного промышленного здания с навесными стеновыми панелями. Нормальное давление ветра we с наветренной и подветренной сторон воспринимается продольными стенами здания, передается на перекрытия и далее на поперечные стены.
2) По карте районирования Москва относится к третьему ветровому району. Скоростной напор ветра определяем по таблице 12: w0 = 0,23 кПа.
3) Эквивалентная высота ze при высоте здания h = 13,2м и поперечном размере d =18 м определяется по условию h ≤ d: ze=h=13,2м
По таблице 13 определяем коэффициенты k(ze), учитывающие изменение ветрового давления для высоты ze=13,2 м: k(13,2)=1
4) По приложению 3 определяем аэродинамические коэффициенты:
с наветренной стороны: се = 0,8 (активное давление);
с подветренной стороны : се = - 0,5 (пассивное давление).
5) Вычисляем среднюю составляющую ветровой нагрузки:
с наветренной стороны (активное давление):
wm = w0·k(ze)·c = 0,23·1·0,8 = 0,184кПа;
с подветренной стороны (пассивное давление):
wm = 0,23·1·0,5 = 0,115 кПа.
6) В зависимости от эквивалентной высоты по таблице 14 определяем коэффициент пульсации давления ветраζ(ze): ζ (13,2)= 0,76
7) Выбираем основную координатную плоскость zoy, по таблице 16: ρ = b = 72 м; χ = h = 13,2 м. По таблице 15 определяем коэффициент пространственной корреляции пульсаций v = 0,68.
8) Вычисляем пульсационную составляющую ветровой нагрузки:
с наветренной стороны (активное давление):
wp = wm·ζ(ze)·v = 0,184·0,76·0,68 = 0,095 кПа;
с подветренной стороны (пассивное давление):
wр = 0,115·0,76·0,68 = 0,059 кПа;
9) Нормативное значение ветровой нагрузки:
w =(wm+wp)·γf·12=(0,184+0,095)·1,4·6=2,343кПа=0,0023кН;
wподв.=(wm+wp)·γf·12=(0,115+0,059)·1,4·6=1,461кПа=0,0015кН;
10) Расчетное значение ветровой нагрузки:
с наветренной стороны (активное давление):=0,0023кН.
с подветренной стороны (пассивное давление):=0,0015кН.
