
- •Курсовой проект
- •1. Исходные данные
- •2. Проектирование сборного балочного междуэтажного перекрытия
- •2.1.Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия.
- •2.2. Расчет и конструирование многопустотной предварительно-напряженной плиты перекрытия при временной нагрузке 2500 н/м2.
- •2.2.1. Исходные данные.
- •2.3. Расчет плиты по предельным состояниям первой группы.
- •2.3.1. Определение внутренних усилий.
- •2.3.2. Расчет по прочности нормального сечения при действии изгибающего момента.
- •2.3.3. Расчет по прочности при действии поперечной силы.
- •2.4. Расчет плиты по предельным состояниям второй группы.
- •2.4.1. Геометрические характеристики приведенного сечения.
- •2.4.2. Потери предварительного напряжения арматуры.
- •2.4.3. Расчет прогиба плиты.
- •3.Расчет и конструирование однопролетного ригеля.
- •3.1. Исходные данные.
- •3.2. Определение усилий в ригеле.
- •3.3. Расчет ригеля по прочности нормальных сечений при действии изгибающего момента.
- •Определение усилий в ригеле.
- •Расчет ригеля по прочности нормальных сечений при действии
- •3.4. Расчет ригеля по прочности при действии поперечных сил.
- •3.5. Построение эпюры материалов.
- •4. Расчет и конструирование колонны.
- •4.1. Исходные данные.
- •Материалы для плиты:
- •4.2. Определение усилий в колонне.
- •4.3. Расчет колонны по прочности.
- •5. Расчет и конструирование фундамента под колонну.
- •5.1 Исходные данные.
- •5.2 Определение размера стороны подошвы фундамента.
- •5.3 Определение высоты фундамента.
- •5.4 Расчет на продавливание.
- •5.5 Определение площади арматуры подошвы фундамента.
- •6. Монолитное перекрытие. Данные для проектирования.
- •6.1. Расчет и конструирование плиты монолитного перекрытия.
- •6.1.1. Расчетные пролеты и нагрузки.
- •6.1.2. Определение усилий в плите от внешней нагрузки.
- •6.1.3. Расчет прочности плиты по нормальным сечениям.
- •6.1.4. Конструирование плиты.
- •6.2. Расчет и конструирование второстепенной балки.
- •6.2.1. Расчетные пролеты и нагрузки.
- •6.2.2. Определение усилий от внешней нагрузки во второстепенной балке.
- •6.2.3. Расчет прочности второстепенной балки по нормальным сечениям.
- •6.2.4. Расчет прочности второстепенной балки по сечениям наклонным к продольной оси.
- •Библиографический список
3.Расчет и конструирование однопролетного ригеля.
3.1. Исходные данные.
Нормативные
и расчетные нагрузки на 1 м2
перекрытия принимаются те же, что и при
расчете панелей перекрытия. Ригель
шарнирно оперт на консоли колонн,
см.
Расчетный пролет:
-
пролет ригеля в осях
b – размер колонны
20 – зазор между колонной и торцом ригеля
130 – размер площадки опирания
Расчетная нагрузка на 1 м длины ригеля определяется с грузовой полосы, равной шагу рам, в данном случае средний шаг рам 5,25 м.
Постоянная (g):
-
от перекрытия с учетом коэффициента
надежности по ответственности
-
шаг рам
- от веса ригеля:
где
2500 кг/м³-плотность
железобетона. С учетом коэффициента
надежности по нагрузкеи по ответственности здания
:
Итого нагрузка погонная, т.е. с грузовой полосы, равной шагу рам:
Временная
нагрузка (v)
с учетом коэффициента надежности по
ответственности здания
и
коэффициента сочетания:
А1 = 9 м2 для помещений
А =5,25×6,6= 36,3 м2 - грузовая площадь ригеля.
Перегородки,
δ=120 мм (приведенная нагрузка длительная)
расчетная
=0,65
кН/м
На коэффициент сочетания умножается нагрузка без учета перегородок:
Полная погонная нагрузка:
Расчетный пролет ригеля.
Расчетное сечение ригеля.
3.2. Определение усилий в ригеле.
Расчетная схема ригеля – однопролетная шарнирно опертая балка пролетом l0. Вычисляем значения максимального изгибающего момента М и максимальной поперечной силы Q от полной расчетной нагрузки:
Характеристики прочности бетона и арматуры:
-
бетон тяжелый класса В30, расчетное
сопротивление при сжатии,
при растяжении
;
коэффициент условия работы
;
-
арматура продольная рабочая класса
A500
диаметром 10-40 мм, расчетное сопротивление
и
поперечная рабочая класса А400 диаметром
6-8 мм,
.
3.3. Расчет ригеля по прочности нормальных сечений при действии изгибающего момента.
;
;
b= 20 см -ширина сечения ригеля
Определяем
высоту сжатой зоны
-
рабочая высота сечения ригеля
-
относительная высота сжатой зоны,
определяемая в зависимости от
Граница сжатой зоны проходит в узкой части сечения ригеля, следовательно, расчет ведем как для прямоугольного сечения.
Расчет
по прочности нормальных сечений
производится в зависимости в зависимости
от соотношения относительной высоты
сжатой зоны бетона и граничной
относительной высоты,
при которой предельное состояние
элемента наступает по сжатой зоне бетона
одновременно с достижением в растянутой
арматуре напряжения, равного расчетному
сопротивлениюRs.
Значение
определяется по формуле:
где
-относительная
деформация растянутой арматуры при
напряжениях, равныхRs;
,
Rs=435
МПа,
МПа;
-
относительная деформация сжатого бетона
при напряжениях, равных Rb,
принимаемая равной 0,0035;
Если
,
то следует увеличить сечение ригеля
или повысить класс бетона, или
запроектировать в сжатой зоне сжатую
рабочую арматуру с площадью
.
Увеличим сечение ригеля:
Постоянная (g):
-
от перекрытия с учетом коэффициента
надежности по ответственности
- от веса ригеля:
где
2500 кг/м³-плотность
железобетона. С учетом коэффициента
надежности по нагрузкеи по ответственности здания
:
Итого нагрузка погонная, т.е. с грузовой полосы, равной шагу рам:
Временная
нагрузка (v)
с учетом коэффициента надежности по
ответственности здания
и
коэффициента сочетания:
А1 = 9 м2 для помещений
А =5,25×6,6= 36,3 м2 - грузовая площадь ригеля.
Расчетная
нагрузка длительная от перегородки
толщиной δ=120 мм
=0,65
кН/м
На коэффициент сочетания умножается нагрузка без учета перегородок:
Полная погонная нагрузка: