
- •Введение
- •Составление вариантов моста
- •Описание района проектирования моста
- •1.2. Обработка продольного профиля
- •2.2 Определение минимально требуемых размеров промежуточных опор
- •1.3.2. Удаленность района проектирования моста от индустриальной базы
- •1.3.3. Определение глубины заложения столбов
- •1.3.4. Определение минимальных размеров опоры по условию расположения столбов
- •1.3.5. Определение требуемого количества столбов по несущей способности
- •1.3.6. Выбор типа конструкции береговой опоры
- •1.3.7. Геометрические параметры береговых опор
- •1.3.8. Разработка регуляционных сооружений
- •1.3.9. Технико-экономическое обоснование элементов моста
- •1.4. Разработка второго варианта моста
- •1.5. Технико-экономическое сравнение вариантов моста
- •2. Расчет и конструирование железобетонного пролетного строения
- •2.1. Расчет усилий в главной балке
- •2.1.1. Расчетная схема
- •2.1.2. Нагрузки
- •2.1.3. Определение усилий
- •2.2. Расчет главной балки на прочность по нормальному сечению
- •2.2.1. Расчетная схема
- •2.2.2. Определение геометрических параметров
- •2.2.3. Определение требуемого количества рабочей арматуры главной балки
- •2.2.4. Распределение арматуры
- •2.2.5. Определение высоты сжатой зоны бетона.
- •2.4. Расчет балки на выносливость.
- •2.4.1. Проверка выносливости сжатой зоны бетона
- •2.4.2. Проверка выносливости растянутой арматуры
- •2.5. Расчет на трещиностойкость
- •2.6. Конструирование элементов пролетного строения
- •2.6.1. Плита проезжей части
- •2.6.2. Главная балка
- •2.6.3. Детали
- •Список литературы:
2.2.5. Определение высоты сжатой зоны бетона.
+------------------------------------------+
¦ В расчетах сделаны следующие допущения ¦
¦ 1. Арматура сжатой зоны : ¦
¦ - количество стержней 8 штук; ¦
¦ - диаметр арматуры 10 мм; ¦
¦ - класс арматуры A-I. ¦
+------------------------------------------+
Рисунок 18 – Форма сжатой зоны
1-при расположении границы сжатой зоны в плите; 2-то же, в ребре.
,(2.16)
, (2.17)
где
,
- высота сжатой зоны бетона соответственно
с учетом
;
-
расчетное сопротивление сжатой арматуры,
определяется по табл.31, стр.41 [1],
;
-
расчетное сопротивление бетона сжатой
зоны, определяется по табл.23, стр.35 [1],
;
, (2.18)
где
, (2.19)
,
Для
уточнения величины
и
определяются
расчетные характеристики по п.3.60, стр.47
[1].
Так
как,а
,
то
учитывается
полностью.
Принимаем
- граница сжатой зоны расположена в
плите.
Определяем относительную высоту сжатой зоны:
, (2.20)
где -
относительная высота сжатой зоны бетона,
при которой предельное состояние бетона
сжатой зоны наступит не ранее достижения
в растянутой арматуре напряжения,
равного расчетному сопротивлению
.
Значениеопределяется
по формуле:
, (2.21)
где
-
для элементов с обычным армированием;
,
-
напряжение в арматуре, следует принимать
равным
-
для ненапрягаемой арматуры,
;
-
предельное напряжение в арматуре сжатой
зоны и должен приниматься равным
.
,
Условие выполняется.
Для
определения метода расчета сравнивается
величина
сприведенной высотой
:
Так
как
,
то предельный момент определяется по
выр.54, стр.48 [1]:
, (2.22)
Результаты расчетов приведены на рис.19.
+---- Запас прочности ( 3.22) процентов . Смотри другие расчеты ---------+
¦ Сечение балки ¦Lp/2 ¦
¦ Диаметр растянутой арматуры, da (мм) ¦36 ¦
¦ Количество стержней растянутой арматуры, Na (шт) ¦16 ¦
¦ Выбранный вариант расположения стержней ¦1 ¦
¦ Класс растянутой арматуры ¦A-III ¦
¦ Расчетное сопротивление растянутой арматуры, Rs (Кн/м^2) ¦330000 ¦
¦ Площадь растянутой арматуры, As (м^2) ¦0.016286 ¦
¦ Класс бетона ¦B40 ¦
¦ Расчетное сопротивление бетона, Rb (Кн/м^2) ¦20000 ¦
¦ Высота сжатой зоны, x (м) ¦0.126 ¦
¦ Класс сжатой арматуры ¦A-I ¦
¦ Диаметр сжатой арматуры, dac (мм) ¦10 ¦
¦ Площадь сжатой арматуры, As (м^2) ¦0.000632 ¦
¦ Рабочая высота балки, h0 (м) ¦1.24 ¦
¦ Ширина ребра балки, b (м) ¦0.5 ¦
¦ Ширина полки плиты, b'f (м) ¦2.08 ¦
¦ Приведенная толщина полки плиты, h'f (м) ¦0.23 ¦
¦ Предельный изгибающий момент, Mпр (Кн*м) ¦6351 ¦
¦ Изгибающий момент от внешних нагрузок, M0.5 (Кн*м) ¦6152.708 ¦
¦ Условие проверки ¦выполняется ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
Рисунок 19 - Результаты расчетов.
2.3. Расчет главной балки на прочностьпо наклонному сечению
1. Распределение отгибов рабочей арматуры:
Несущая способность каждого стержня арматуры определяется по формуле:
, (2.23)
На
эпюре моментов проводим параллельные
линии с интервалом
Производится построение эпюры материала и графика отгиба арматуры, при этом должно выполнятся условие:
, (2.24)
Схема балки, расположение арматуры, эпюра материалов, график отгиба арматуры представлен на рис.20.
-
условие выполняется.
а
в. Поперечное сечение балки г. График отгиба материалов
1
5 3 2 4 4
5 6 6 6 7
8 8 8 8 8
Рисунок 20 - Распределение отгибов арматуры:
а) вид вдоль оси; б) эпюра материалов; в) поперечное сечение балки; г) график отгиба арматуры.
2. Установка хомутов:
+------------------------------------------+
¦ В расчетах сделаны следующие допущения ¦
¦ 2. Вертикальные хомуты : ¦
¦ - диаметр арматуры 8 мм; ¦
¦ - класс арматуры хомутов A-I; ¦
¦ - шаг хомутов от 0 до lp/4 - 0.15м; ¦
¦ - шаг хомутов от lp/4 до lp/2 - 0.2м.¦
¦ 4. При расчетах на прочность проекция ¦
¦ наклонной трещины (C) равняется 2ho. ¦
+------------------------------------------+
Хомуты устанавливаются вертикально по всей длине пролетного строения:
от начала пролетного строения до точки опирания на опору, устанавливаются 3 хомута с шагом 10 см;
от
точки опирания на опору до
,
устанавливается 26 хомутов с шагом 15 см;
от
до
,устанавливается
20 хомутов с шагом 20 см;
далее до конца балки поступают по приведенной выше схеме, симметрично.
Установка хомутов производится в соответствии с п. 3.137-3.154 стр. 66-67 [1].
Схема установки хомутов представлена рис. 21.
Рисунок 21 - Установка хомутов в главной балке:
1-арматура хомутов; 2-монтажная арматура; 3-рабочая арматура;
4-отогнутая арматура.
3. Определяется проекция длины наклонного сечения:
, (2.25)
где -
расчетное сопротивление бетона осевому
растяжению, определяемое по табл.23
стр.35 [1],
;
-
поперечное усилие, передаваемое на
бетон сжатой зоны над концом наклонного
сечения:
, (2.26)
Так
как при расчетах на прочность (с
использованием ЭВМ) проекция наклонной
трещиныравняется
,то
.
4. Проверка прочности наклонного сечения по поперечной силе выполняется в соответствии с п.3.76-3.85 стр. 52-54 [1]:
4.1. Определение предельного состояния балки по наклонному сечению:
, (2.27)
где ,
- площадь поперечных сечений наклонных
стержней и хомутов, пересекаемых
наклонным сечением балки;
,
-
суммы проекций усилий всей пересекаемой
арматуры (отогнутой и хомутов) при длине
проекции сечения
;
,
-
расчетные сопротивления арматуры;
4.2. Определение несущей способности балки по моменту:
, (2.28)
где
- плечо от центра тяжести до каждого
отогнутого стержня;
-
плечо от центра тяжести до каждого
хомута в пределах отогнутого стержня;
-
расстояние от центра тяжести до середины
не отогнутого ряда арматуры.
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Число хомутов в сечении, шт. ¦5 ¦
¦ Диаметр хомутов, мм ¦8 ¦
¦ Класс арматуры хомутов ¦A-I ¦
¦ Прочность по сжатому бетону между трещинами, Q (Кн) ¦3247 ¦
¦ Поперечная сила на расстоянии h0 от опоры, Qh0 (Кн) ¦1529.700 ¦
¦ Проверка на прочность между наклонными трещинами ¦выполняется ¦
¦ Число пересекаемых хомутов трещиной (Q), шт. ¦85 ¦
¦ Число пересекаемых отогнутых стержней трещиной (Q), шт. ¦8 ¦
¦ Поперечное усилие, передаваемое на бетон, Qb (Кн) ¦775 ¦
¦ Расстояние от опоры для Q, Lq (м) ¦0.2 ¦
¦ Суммы проекций усилий всей пересекаемой арматуры + Qb, Кн¦4317 ¦
¦ Поперечная сила для расчета наклонного сечения, Q (Кн) ¦1328.20 ¦
¦ Проверка на прочность по наклонной трещине (Q) ¦выполняется ¦
¦ Расстояние от опоры для M, Lm (м) ¦0.2 ¦
¦ Число пересекаемых хомутов трещиной (M), шт. ¦85 ¦
¦ Число пересекаемых отогнутых стержней трещиной (M), шт. ¦8 ¦
¦ Число пересекаемых растянутых стержней трещиной (M), шт. ¦5 ¦
¦ Суммы проекций усилий всей пересекаемой арматуры, M(Кн*м)¦4806 ¦
¦ Изгибающий момент для расчета наклонного сечения, M(Кн*м)¦3041.3 ¦
¦ Проверка на прочность по наклонной трещине (M) ¦выполняется ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
Рисунок 22 - Результаты расчетов