
- •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
4.1. Исходные данные.
Нагрузка на 1 м² перекрытия принимается такой же, как и в предыдущих расчетах (см. табл.1).
Нагрузки на 1 м2 перекрытия
Вид нагрузки |
Нормативная нагрузка
|
Коэффициент надежности по
нагрузке
|
Расчетная нагрузка
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Гидроизоляционный ковер (3 слоя) Армированная
цементно- песчаная стяжка,
Керамзит
по уклону,
Утеплитель-минераловатные
плиты,
Пароизоляция 1 слой Многопустотная
плита перекрытия с омоноличиванием
швов,
|
150
880
600
225 50
3400 |
1,3
1,3
1,3
1,3 1,3
1,1 |
195
1144
780
292,5 65
3740 |
Постоянная
нагрузка
( |
5305 |
- |
6216,5 |
Временная нагрузка – снеговая*: S= Sgμ в том числе кратковременная часть снеговой нагрузки Sl |
2400·0,7=1680 840
|
- - |
2400 1200 |
Полная
нагрузка
|
6985 |
- |
8616,5 |
*-снеговая нагрузка и коэффициент µ принимаются по СП 20.13330.2011
Материалы для плиты:
Бетон
- тяжелый класса по прочности на сжатие
В30, расчетное сопротивление при сжатии
Арматура:
-продольная
рабочая класса А500С (диаметр 16…40 мм),
расчетное сопротивление
-поперечная-класса А240
4.2. Определение усилий в колонне.
Рассчитывается средняя колонна подвального этажа высотой hfl0=3.0м. Высота типового этажаhfl1=2,6 м.
Грузовая площадь средней колонны
Продольная сила N, действующая на колонну, определяется по формуле:
где n– количество этажей. В нашем случаеn= 8; А- грузовая площадь;
g,vp,v0– соответственно постоянная и временная нагрузки на 1 м2перекрытия потабл. 1.Согласнотабл. 1,g= 5,0816 кН/м2;vp= 0,65 кН/м2;v0= 2,5 кН/м2;
– постоянная нагрузка на 1 м2покрытия потабл. 2 (
S– полная снеговая нагрузка на 1 м2покрытия потабл. 2 (S=2,4 кН/м2);
-
собственный вес ригеля с учетом
и
длиной ( 6,6 – 0,4) = 6,2 м;
3,85 кН/м2– погонная нагрузка от
собственного веса ригеля (см. расчет
ригеля);
-
собственный вес колонны подвального
этажа;
-
собственный вес колонны надземного
этажа;
;
- коэффициент сочетаний (коэффициент
снижения временных нагрузок в зависимости
от количества этажей), определяемый по
формуле:
где
= 0,699 (см. расчет ригеля);
4.3. Расчет колонны по прочности.
Расчет
по прочности колонны производится как
внецентренно сжатого элемента со
случайным эксцентриситетом:
;
;
Однако
расчет сжатых элементов из бетона
классов В15….В35( в нашем случае В30) на
действии продольной силы, приложенной
с эксцентриситетомпри гибкости
,
допускается производить из условия:
-
предельное значение продольной силы,
которую может воспринять элемент
определяемое по формуле:
-площадь
сечения колонны
-площадь
всей продольной арматуры в сечении
колонны
-расчетная
длина колонны подвала с шарнирным
опиранием в уровне 1-ого этажа и с жесткой
заделкой в уровне фундамента
-расчетное
сопротивление арматуры сжатию
-коэффициент,
принимаемый при длительном действии
нагрузки, в зависимости от гибкости
колонны
При,
коэффициент
Из условия ванной сварки выпусков продольной арматуры при стыке колонн, минимальный ее диаметр должен быть не менее 20 мм.
Принимаем
4Ø20 А500С
,
что больше
Диаметр поперечной арматуры принимаем Ø6 А240 ( из условия сварки с продольной арматуры). Шаг поперечных стержней s=300 мм, что удовлетворяет конструктивным требованиям:
s ≤ 15d = 15·22 = 420 мм и s ≤ 500 мм.