- •Введение
- •1 Компоновка конструктивной схемы одноэтажного промышленного здания
- •1.1 Выбор сетки колонн
- •1.2 Выбор системы привязок колонн к разбивочным осям
- •1.3 Определение внутренних габаритов здания
- •1.4 Компоновка покрытия
- •1.5 Разбивка здания на температурные блоки
- •1.6 Обеспечение пространственной жесткости каркаса
- •1.7 Выбор типа и предварительное назначение размеров сечений колонн
- •2 Расчёт поперечной рамы здания
- •2.1 Сбор нагрузок на поперечную раму
- •2.1.1 Постоянные нагрузки
- •2.1.2 Временные нагрузки
- •2.2 Составление расчетной схемы
- •2.3 Схемы загружения поперечной рамы
- •2.4 Конструирование арматуры колонн
- •2.4.1 Надкрановая часть средних колонн
- •2.4.2 Надкрановая часть крайних колонн
- •2.4.3 Подкрановая часть крайних колонн
- •2.4.4 Подкрановая часть средних колонн
- •2.4.5 Распорки средних колонн
- •3 Проектирование фермы покрытия
- •3.1 Сбор нагрузок на арку
- •3.2 Составление расчетной схемы арки
- •3.3 Схемы загружения арки
- •3.4 Конструирование арматуры элементов арки
- •3.4.1 Верхний пояс арки
- •3.4.2 Нижний пояс арки
- •3.4.3 Подвески арки
- •3.5 Расчет и конструирование опорного узла арки
- •4 Расчёт и проектирование монолитного внецентренно нагруженного фундамента под колонну крайнего ряда
- •4.1 Данные для проектирования
- •4.2 Определение размеров подошвы фундамента
- •4.3 Проверка давлений под подошвой фундамента
- •4.4 Определение конфигурации фундамента и проверка
- •4.5 Проверка высоты нижней ступени
- •4.6 Подбор арматуры подошвы
- •4.7 Расчет подколонника и его стаканной части
- •Приложение а
2 Расчёт поперечной рамы здания
2.1 Сбор нагрузок на поперечную раму
2.1.1 Постоянные нагрузки
Постоянная нагрузка от покрытия.
Подсчёт нагрузки от веса кровли и плит покрытия на 1м2 приведён в таблице 1.
Таблица 1- Постоянная нагрузка от покрытия
Вид нагрузки |
Нормативная нагрузка, кН/м2 |
Коэффициент надежности по нагрузке |
Расчетная нагрузка, кН/м2 |
Железобетонные ребристые плиты покрытия 3х12 м с учетом заливки швов |
2,05 |
1,1 |
2,255 |
Пароизоляция – слой рубероида на битумной мастике |
0,03 |
1,3 |
0,039 |
Утеплитель – минераловатные плиты =100 мм, γ=3,7 кН/м3 |
0,37 |
1,3 |
0,481 |
Асфальтовая стяжка =20 мм, γ=18 кН/м3 |
0,36 |
1,3 |
0,468 |
Водоизоляционный ковер (три слоя рубероида на мастике) |
0,09 |
1,3 |
0,117 |
Итого |
2,9 |
|
02 |
Нагрузка передается на колонну как вертикальное опорное давление ригеля.
Расчетная нагрузка на крайнюю колонну определяется по формуле
;
где
- расчетная нагрузка от веса кровли и
плит покрытия,
;
- нормативная
нагрузка от фермы (по справочным данным),
;
- шаг колонн,
;
- пролет здания,
;
- коэффициент
надежности по нагрузке,
;
- коэффициент
надежности по назначению здания,
.
Расчетная нагрузка от веса стеновых панелей и остекления.
Нагрузка от верхнего участка стены выше уровня подкрановой консоли передается на уровне подкрановой консоли (рисунок 2,5):
;
где
и
- нормативная нагрузка от веса 1 м2
стеновых панелей и оконных блоков
соответственно,
,
;
и
- суммарная высота стеновых панелей и
оконных блоков соответственно,
,
.
Расчетная нагрузка от веса подкрановых балок и кранового пути.
;
где
- нормативная нагрузка от веса подкрановой
балки,
;
- нормативная
нагрузка от веса кранового пути,
.
Расчетная нагрузка от веса колонн.
Надкрановая часть крайней и средней колонн:
;
где
- средняя плотность тяжелого конструкционного
бетона,
.
Подкрановая часть крайней колонны является сплошной:
или
Подкрановая часть средней колонны состоит из двух ветвей и распорок, нагрузка определяется от веса всех элементов:
или
Нагрузки действуют на крайние колонны с эксцентриситетом (рисунок 5).
Рисунок 5 – Эксцентриситеты приложения нагрузок на крайнюю колонну
Нагрузка
действует на крайние колонны с
эксцентриситетом
равным
.
b – ширина опирания фермы = 320мм.
На уровне сопряжения
арки с колонной возникает изгибающий
момент
:
.
На уровне изменения сечения крайней колонны возникает изгибающий момент:
Нагрузка
действует на крайние колонны с
эксцентриситетом:
.
Нагрузка F3 действует на крайние колонны с эксцентриситетом:
На средние колонны нагрузка передается центрально и изгибающие моменты равны 0.
