- •Содержание
- •Введение
- •1 Исходные данные
- •1.1 Место расположения объекта
- •1.2 Природно-климатические условия строительства
- •1.3 Геологические и гидрологические условия строительства
- •1.4 Обоснование необходимости строительства объекта
- •2 Генеральный план
- •2.1 Разбивочный план
- •2.2 План организации рельефа
- •2.3 Технико-экономические показатели генерального плана
- •3 Архитектура
- •3.1 Объемно-планировочные решения
- •3.2 Архитектурно-конструктивные элементы
- •3.3 Цветовое решение и отделка фасадов
- •3.4 Отделка интерьеров
- •4 Конструкции
- •4.1 Фундаменты
- •4.2 Стены
- •4.3 Перекрытие
- •4.3.1 Расчетно-конструктивная часть.
- •4.3.1 Определяем нормативные и расчетные нагрузки на 1м² перекрытия.
- •4.2.2 Расчетные данные для подбора сечения.
- •4.2.3 Расчет прочности панели по сечению, нормальному к продольной оси.
- •4.2.4 Расчет прочности наклонного сечения.
- •4.4 Крыша и кровля
- •4.5 Окна и двери
- •4.6 Полы
- •4.7 Перегородки
- •4.8 Крыльца
- •5 Инженерное обеспечение
- •5.1 Водоснабжение и канализация
- •5.1.1 Внутренние сети водоснабжения и канализации
- •5.1.2 Наружные сети водоснабжения и канализации.
- •5.2 Отопление и вентиляция
- •5.3 Электроснабжение, связь и сигнализация
- •6 Рекомендации по технологии и организации строительства
- •6.1 Указания к производству работ по устройству элементов фундаментов
- •6.2 Указания к производству работ по устройству крыши и кровли
- •6.3 Указания к производству работ по устройству элементов дверных заполнений
- •7 Охрана окружающей среды и противопожарные мероприятия
- •8 Ресурсо- и энергосбережению
- •8.1 Общее положения.
- •8.2 Мероприятия по энергосбережению
- •8.3 Состав и содержание раздела «Энергоэффективность».
- •8.4 Расчет параметров энергоэффективности и теплотехнических параметров
- •Расчетные условия
- •Расчет теплотехнических показателей здания
- •8.5. Энергетические показатели здания
- •8.5.1. Потери теплоты через ограждающие конструкции
- •8.5.2.Бытовые поступления теплоты за отопительный период
- •8.5.3. Годовые потери теплоты здания
- •8.5.4. Суммарный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
- •8.5.5. Удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию
- •8.5.6. Нормативные удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию
- •8.6. Энергетический паспорт здания
- •Сведения о проектных решениях, направленных на повышение энерго- и ресурсоэффективности
- •9 Охрана труда
- •9.1 Основные проблемы и задачи охраны труда в современных условиях
- •9.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов при устройстве кровли
- •9.3 Разработка мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда при устройстве кровли
- •10 Экономическое обоснование принятых в проекте решений
- •10.1 Определение стоимости строительства жилого дома
- •10.2 Технико-экономические показатели
- •Заключение
- •Литература
4.2.2 Расчетные данные для подбора сечения.
В качестве рабочей принята арматура класса S800 с натяжением на упоры; полки панели армируются сварными сетками из проволоки класса S500. Бетон панели C 12/15. Средняя относительная влажность воздуха принята не менее 40%. Коэффициент надежности γn=0,95. Класс по условиям эксплуатации ХС1. Марка бетонной смеси по удобоукладываемости П1. Бетон подвергнут тепловой обработке.
Характеристики бетона:
гарантированная прочность бетона fGc,cubе =15 МПа;
нормативное сопротивление бетона осевому сжатию fck =12 МПа;
средняя прочность осевому сжатию fcт =20МПа;
модуль упругости бетона Eст =27 ГПа;
расчетное сопротивление бетона осевому сжатию fcd =8 МПа.
Характеристики арматуры:
Напрягаемая арматура класса S800
нормативное сопротивление f yk=800 МПа;
расчетное сопротивление fyd=640 МПа;
расчетное сопротивление напрягаемой арматуры по п. 9.1.4 СНБ 5.03.01-02 составит fpd=f0.2kys=800/1,25=640 МПа;
Модуль упругости Ep=2.0105МПа.
Ненапрягаемая арматура:
класс S240 f yk=240 МПа, fyd=218 МПа, fywd=157 МПа;
класс S500 f yk=500 МПа, fyd=450 МПа, fywd=360 МПа (вязаный каркас), fywd=324 МПа (сварной каркас);
Арматуру натягивают на упоры формы механическим способом, а обжатие бетона производят усилием напрягаемой арматуры при достижении прочности:
fcт(t)=0,7 fGc,cubе=0,715=10,5 МПа.
При твердении бетон подвергается тепловой обработке. Предварительное напряжение арматуры принимается:
o,max+p≤0,9fpk; o,maxp≥0.3fpk;
fpk=800 МПа; p=0.05o,max;


Проверка :
685+0,05685=719,2 МПа ≤ 0,9800=720 МПа;
6850,05685=650,8 МПа ≥ 0,3800=240 МПа;
Принимаем величину предварительного напряжения o,max = 685 МПа.
Панель рассчитывается как балка прямоугольного сечения с размерами:
b×h=1500×220 мм; h1=0.9d=0.9159=143 мм;
hf=hf/=0,5(hh1)=0,5(220143)=38 мм.
Приведена толщина ребер равна в соответствии с рисунком 1.1:
b=bfnh1=14607143=459
мм.

За расчетный пролет плиты принимается расстояние между центрами опор :

где l = 3600 мм шаг ригелей; а1 = 15 мм монтажный зазор;
Bриг = 400 мм ширина несущей стены.
При номинальной ширине панели 1,5 м погонные нагрузки на 1 м длины составят (Н/м):
g=g11.5=8.91.5=13.35 кН/м постоянная расчетная;
q=q11.5=2.251.5=3.38 кН/м переменная расчетная.
При расчете конструкций по предельным состояниям первой группы расчетные значения постоянных и переменных нагрузок следует объединять в два основных комбинационных сочетания:
первое основное сочетание
p=g+0q;
второе основное сочетание
p=g+0q,
где 0 — коэффициент сочетания переменных нагрузок, принимаемые по СНиП 20107 Нагрузки и воздействия (для полезной нагрузки равен 0,95).
— коэффициент уменьшения для неблагоприятно действующей постоянной нагрузки, принимаемый равным 0,85.
Определяем:
первое основное сочетание
p=g+0q=13,35+0,953,38=16,7 кН/м
второе основное сочетание
p=g+0q =0,813,35+3,38=14,06 кН/м
Для дальнейших расчетов выбираем наиболее неблагоприятное сочетание.
Тогда изгибающий момент от действия расчетной нагрузки:

Поперечная сила на опоре от действия расчетной нагрузки:

