
- •Исходные данные………………………………………………………………….4
- •1. Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия
- •2. Расчет ребристой плиты перекрытия.
- •2.1. Расчет ребристой плиты по предельным состояниям I группы
- •Установление размеров сечения плиты
- •2.1.1 Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси
- •2.1.2 Расчет полки плиты на местный изгиб
- •2.1.3 Расчет поперечного ребра
- •2.1.4 Расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной оси
- •2.2. Расчет ребристой плиты по предельным состояниям іі группы
- •2.2.1 Определение геометрических характеристик приведенного сечения
- •2.2.2 Определение потерь предварительного напряжения арматуры
- •2.2.3 Расчет по образованию трещин в растянутой зоне бетона.
- •2.2.4 Расчет по образованию трещин в сжатой зоне бетона до эксплуатации.
- •2.2.5 Расчет прогиба плиты
- •3. Расчет многопролетного неразрезного ригеля.
- •3.1 Сбор нагрузок и определение внутренних усилий
- •3.3 Расчет ригеля по нормальным сечениям
- •Компоновка сечения
- •Расчет прочности ригеля по сечениям, наклонным к продольной оси
- •3.5. Построение эпюры материалов
- •3.6 Расчет стыка ригеля с колонной
- •4. Расчет колонны первого этажа на внецентренное сжатие
- •Расчет консоли колонны
- •Поперечное армирование
- •Расчет стыка колонны первого этажа с колонной второго этажа
- •5. Расчет фундамента
- •Подбор арматуры монолитной плиты
- •7. Расчет каменного простенка по несущей способности
- •Определение расчетных усилий
- •Проверка несущей способности простенка
- •Расчетные характеристики армированной кладки
Подбор арматуры монолитной плиты
Принимаем
плоскую рулонную сетку С-1 4
8А-I
с
с шагом 250мм, С-2 4
8А-I
с
с шагом 250мм.
7. Расчет каменного простенка по несущей способности
Размеры здания в плане |
17,4×72 |
Шаг колонн |
5,8×7,2 |
Количество этажей |
7 |
Высота этажа |
5,4 |
Оконные проемы |
2,1×2,7 |
Марка кирпича |
М50 |
Марка цементно-песчаного раствора |
М75
|
Рис.
16
Вид нагрузки |
Нормат. нагр. кН/м2 |
Коэф. надежн. |
Расчетн. нагрузка кН/м2
|
Грузовая площадь, м2 |
Нагрузки на простенок, кН | |
Покрытие: -постоянная -приведенная нагрузка от ригеля(0,6*0,3*25)/5,8 -временная
|
4,36 0,78
1
|
1,1
|
4,96 0,85
1,4
|
Агр=(l1/2+0,5)·l2= =(5,8/2+0,5)·7,2= =25,5 |
126,48 21,68
35,7
| |
итого: |
183,86 | |||||
Перекрытие: постоянная Приведенная нагрузка от ригеля(0,6*0,3*25)/7,8 временная |
3,2 0,78
8
|
1,1 |
3,57 0,85
9,6
|
Агр=5,8/2·7,2=20,88 |
74,54 17,75
200,45
| |
итого: |
292,74 | |||||
Наружные стены: |
|
|
|
Агр=(bпр+bп)H-bn·hn=(1,8+2,1)·5,4- 2,1·2,7=15,39 |
| |
Собств.вес с учетом штукатурки (0,64·18+0,022·22) |
11,96 |
1,1 |
13,16 |
202,5 | ||
вес надоконного участка стены высотой 150 см (ΔF) |
11,96 |
1,1 |
13,16 |
Агр=(bпр+bп)H =4,68 |
61,6 |
Определение расчетных усилий
Собственный вес всех вышележащих этажей:
Нагрузка от покрытия и перекрытий вышележащих этажей:
Нагрузка от перекрытия, расположенная над рассматриваемым этажом:
Расчетная продольная сила в сечении I-I:
Расстояние
от точки приложения опорной реакции до
внутренней грани стены при глубине
заделки ригеля
:
,
принимаем
Эксцентриситет
нагрузки
относительно
центра тяжести сечения простенка
Расчетный изгибающий момент в сечении I-I:
Расчетные характеристики:
Площадь
сечения простенка:
Коэффициент
условий работы кладки
,
т.к.
Расчетная
длинна простенка
,
гибкость простенка
Коэффициент
продольного изгиба всего сечения
простенка в плоскости действия изгибающего
момента
(при α=1000)
Расчетное
сопротивление сжатию кладки из
обыкновенного кирпича М50 на растворе
М75
Временное сопротивление сжатию материала кладки:
Упругая характеристика кладки из обыкновенного кирпича пластического прессования α=1000.
Проверка несущей способности простенка
Эксцентриситет
расчетной продольной силы
относительно
центра тяжести сечения:
Высота
сжатой части поперечного сечения
простенка
Гибкость
сжатой части поперечного сечения
простенка
Коэффициент
продольного изгиба для сжатой части
сечения
Коэффициент
продольного изгиба при внецентренном
сжатии
Коэффициент
Несущая способность простенка в сечении I-I как внецентренно сжатого элемента:
,
здесь
,
т.к.
Несущая
способность простенка меньше расчетного
усилия, следовательно, необходимо
усилить простенок поперечным армированием.
Проверяют условия эффективности
применения поперечного армирования:
высота ряда кладки
,
расчетный эксцентриситет
,
гибкость простенка
.
Условия
соблюдаются, следовательно, можно
применить усиление кладки поперечным
армированием. Принимаем армирование
прямоугольными сетками из арматуры
класса Вр-I,
,
,
размер ячейки
,
.
Коэффициент
условий работы арматуры в каменной
кладке
,
,
.
Требуемое расчетное сопротивление сжатию армированной кладки из условия экономического проектирования
Принимаем
Требуемый коэффициент армирования кладки
где
Минимальный
процент армирования кладки сетчатой
арматурой при внецентренном сжатии