
- •1. Сравнение вариантов балочной клетки и выбор экономичного перекрытия.
- •1.1. Компоновка перекрытия.
- •2. Расчет монолитного железобетонного перекрытия
- •2.1. Исходные данные.
- •2.2. Определение приведенной толщины перекрытия по вариантам.
- •2.3. Определение предварительных размеров поперечных сечений элементов перекрытия для выбранного оптимального варианта
- •3. Расчет и конструирование монолитной железобетонной балочной плиты.
- •3.1.1. Исходные данные
- •3.1.2. Определение расчетных пролетов
- •3.1.3. Сбор нагрузок
- •3.1.4. Определение внутренних усилий в плите
- •3.1.5. Расчет прочности нормальных и наклонных сечений
- •Согласно таблицы 11.1[2] минимальный процент армирования для изгибаемых элементов , поэтому
- •3.1.6.Конструирование плиты.
- •3.1.7. Маркировка сеток и определение их массы
- •3.2. Расчет второстепенной балки
- •3.2.1. Исходные данные
- •3.2.2. Определение расчетных пролетов
- •3.2.3. Подсчет нагрузок на второстепенную балку
- •3.2.4. Построение огибающих эпюр изгибающих моментов и поперечных сил
- •3.2.5. Расчет прочности нормальных сечений и подбор арматуры в расчетных сечениях балки
- •3.2.6. Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе.
- •3.2.7. Построение эпюры материалов и определение мест обрывов арматуры второстепенной балки.
- •3.2.8 Определение длины анкеровки и нахлёста обрываемых стержней.
- •5. Расчет сборного многопролетного ригеля
- •5.1. Компоновка сборного ребристого перекрытия.
- •5.2. Определение расчетных пролетов ригеля
- •5.3. Определение нагрузки на ригель
- •5.4. Статический расчет ригеля.
- •5.5. Уточнение высоты сечения ригеля.
- •5.6. Определение площади сечения продольной арматуры.
- •5.7. Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе.
- •5.8. Построение эпюры материалов (эпюра арматуры)
- •5.9 Определение длины анкеровки обрываемых стержней.
- •70 02 01-Кп15-кп-пз
- •5. Расчет колонны первого этажа.
- •5.1 Исходные данные.
- •5.2. Сбор нагрузок на колонну 1 и 2-ого этажа.
- •5.3.1 Определение размеров сечения колонны.
- •5.3.2 Расчет продольного армирования колонны второго этажа.
- •5.3.3 Расчет продольного армирования колонны первого этажа.
- •5.4 Расчет консоли колонны.
- •5.4.1 Конструирование консоли.
- •5.4.2 Армирование консоли.
- •5.5. Расчет стыка колонн.
5.5. Уточнение высоты сечения ригеля.
Высоту сечения ригеля уточняют по опорному моменту, сечение предварительно принимаем колонны 5050см,определяем величины изгибающих моментов на грани опоры при комбинациях загружения 1+2, 1+3, 1+4, 1+5, соответственно:
кН
м;
кН
м;
кН
м;
кН
м;
кН
м;
Больший изгибающий момент по грани
опоры Mгр246.93
кН
мявляется расчетным.
При расчете ригеля с учетом перераспределения усилий должно соблюдаться условие = x/d 0.3. Величине = 0.3 соответствуетm = 0.242. По выражению находим:
м.
Предполагая расположение арматуры в два ряда по высоте сечения ригеля, принимаем расстояние от его растянутой грани до центра тяжести арматуры у этой грани равным с = 60 мм.
Тогда полная высота сечения будет равна: h = d+c = 61.87 + 6 = 67.87мм.
Принимаем окончательно высоту ригеля
hут.700
мм.
Рабочая высота сечения ригеляd01
=hут
c
700
60
640
мм. Ширина ригеляb
(0.40.5)
h
(280
350)см. Принимаем окончательно ширину
ригеляb = 300мм.
Так как уточненная высота сечения незначительно отличается от первоначально принятой, перерасчет нагрузки от массы ригеля не производим.
5.6. Определение площади сечения продольной арматуры.
Сечение продольной арматуры ригеля
подбирают на прочность по моменту в
четырех нормальных сечениях: в первом
и среднем пролетах, на первой промежуточной
опоре и на средней опоре. Для арматуры
S400:
В пролете 1
(нижняя арматура):
;
м;
м.
<
;
Находим коэффициент :
;
cм2.
В пролете 2(нижняя
арматура):
;
м;
м.
<
;
;
cм2.
Минимальная площадь
В пролете 1(верхняя
арматура):
;
м;
м.
Так как значение момента невелико, то ожидая однорядное расположение арматуры c= 35 мм.Рабочая высота ригеля при этом составитd02= h c = 70035 = 665 мм.
Соответственно получим:
<
;
;
cм2.
Минимальная
площадь
,
т.к.
,
принимаем
cм2.
В пролете 2(верхняя
арматура):
;
м;
м.
Так как значение момента невелико, то ожидая однорядное расположение арматуры c= 35 мм.Рабочая высота ригеля при этом составитd02= h c = 70035 = 665 мм.
Соответственно получим:
<
;
;
cм2.
На
опоре В(верхняя арматура):
;
м;
м.
Учитывая конструктивное решение опорного узла типового ригеля принимаем c = 75 мм. Тогдаd03 =hc= 70075 = 625 мм.
Соответственно получим:
<
;
;
cм2.
Минимальная площадь
,т.к
на опореB, на опореCиDодинаковый граничный
момент, то есть
,
то и арматура будет ложиться одинаковая.
Результаты расчетов сводим в таблицу 10.
Таблица 10: Определение площади сечения рабочей арматуры ригеля
Положение сечения |
Расположение арматуры |
М, kН м |
|
|
см2 |
см2 |
Принятая Арматура |
1 пролет |
Нижняя |
367 |
0.387 |
0.838 |
18.75 |
19.63 |
4 |
1 пролет |
Верхняя |
– |
Монтажная конструктивная арматура |
5.09 |
2 | ||
Опора В |
Верхняя |
246.93 |
0.186 |
0.893 |
12.12 |
12.32 |
2 |
2 пролет |
Нижняя |
286 |
0.205 |
0.88 |
13.91 |
14.91 |
2 |
2 пролет |
Верхняя |
107 |
0.071 |
0.962 |
4.44 |
5.09 |
2
|
Опора С |
Верхняя |
246.93 |
0.186 |
0.893 |
12.12 |
12.96 |
2 |