
- •2. Расчет ребристой плиты перекрытия.
- •2. Расчет и конструирование монолитной плиты ребристого перекрытия
- •3. Расчет второстепенной балки (вб).
- •4. Расчет главной балки (гб).
- •5. Рамный каркас (рк).
- •6. Связевой каркас (ск).
- •8. Расчет сборной плиты перекрытия
- •9. Расчет сборной плиты перекрытия
- •10. Ригель рамной системы
- •12. Ригель связевой системы
- •15. Расчет колонны связевого каркаса.
- •17. Расчет сжатых элементов со случайным эксцентриситетом
- •18. Расчет внецентренно-сжатых элементов
- •Фундаменты.
- •Внецентренно сжатые фундаменты.
- •20. Система связей
- •21. Вертик связи
- •22. Гориз связи
- •23. Связи по фонарям
- •Расчетная схема.
- •26-27. Нагрузки, действующие на поперечник 1го пром здания
- •28. Пространственная работа каркаса одноэтажного здания при крановых нагрузках.
- •Определение усилий в колоннах от нагрузок.
- •36-37. Расчет балок покрытия
- •38. Расчет балок покрытия
- •39. Стропильные фермы
- •40. Расчет нижнего пояса.
- •Расчет фермы в стадии изготовления.
- •41. Фермы покрытия.
- •Расчет верхнего пояса.
- •Расчет стержней решетки.
- •42. Внеузловое приложение нагр
- •43. Резервуары.
- •44. Подпорные стенки.
- •Расчет подпорных стен.
- •45. Расчет резервуаров.
- •46. Тонкостенные пространственные конструкции.
- •Расчет пространственных конструкций.
- •47. Напряженное состояние цилиндрической оболочки под нагрузкой.
- •48. Усиление жбк.
- •Параметры, характеризующие эксплуатационные качества зданий и сооружений.
- •Техническая эксплуатация зданий и сооружений.
- •Факторы, воздействующие на здания и сооружения.
- •Факторы, определяющие надежность здания.
- •49. Усиление конструкций.
- •Усиление методом изменения напряженного состояния.
- •Усиление методом изменения расчетной схемы.
- •50.. Усиление монолитных плит.
- •Усиление методом изменения напряженного состояния.
- •Усиление методом изменения расчетной схемы.
- •51. Усиление сборных плит перекрытия.
- •Усиление методом изменения напряженного состояния.
- •Усиление методом изменения расчетной схемы.
- •52. Усиление методом изменения расчетной схемы.
- •53. Обследования зданий и сооружений, подверженных воздействию внешних факторов:
- •Классификация повреждений зданий и сооружений в процессе их эксплуатации.
- •57. Расчет каменных конструкций на вертикальное сжатие.
- •58. Расчет каменной кладки на внецентренное сжатие.
- •61. Армированная кладка.
- •62. Усиление каменных конструкций при помощи обойм.
- •63. Прочность кладки возводимой в зимнее время.
- •65. Расчет стен с жесткой конструктивной схемой.
- •66. Элементы стен. Карнизные участки стен.
- •67. Элементы стен. Стены подвалов (сп).
8. Расчет сборной плиты перекрытия
Расчет по предельным состояниям 1-ой группы
Расчет
по нормальному сечению
Момент, воспринимаемый полкой:
Сечение рассчитывается как тавровое.
сечение расч как прямоуг.
Предварительные напряжения арматуры sp принимают не более 0,9Rs,n для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры и не более 0,8Rs,n для холоднодеформированной арматуры и арматурных канатов
,
Т.о.
сжатая арматура по расчету не требуется
Диам 10-14, не реже, чем ч/з 2 пустоты в нижн зоне.
Расчет по наклонному сечению
Расчет на действие поперечной силы
Расчет
изгибаемых элементов производят из
условия
.
Расчет по бетонной полосе между наклонными сечениями
Расчет на действие изгибающего момента
Расчет производят из условия
.
,
9. Расчет сборной плиты перекрытия
Расчет по предельным состояниям 2-ой группы
Геометрические характеристики приведенного сечения
Определение потерь предварительного напряжения
Полные потери:
,
,
,
,
Расчет трещинообразования
Расчет
по раскрытию трещин не производится
при соблюдении условия:
Расчет по раскрытию нормальных трещин
При продолжительном раскрытии трещин:
При непродолжительном раскрытии трещин:
Расчет прогибов
Из эстетических требований
без трещин:
,
— кривизны
соответственно от непродолжительного
действия кратковременных нагрузок и
от продолжительного действия постоянных
и временных длительных нагрузок.
-
кривизна от непродолж действия усилия
предварит обжатия (при действии
М=Р(1)*lop)
-
кривизна, обусловленная остаточным
выгибом элемента вследствие усадки и
полузечсти бетона в стадии изготовления
от усилия предварит напряжения Р1
и
собств веса.
с трещ :
(1/r)1— кривизна от непродолжительного действия всей нагрузки, на которую производят расчет;
(1/r)2—кривизна от непродолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок;
(1/r)3— кривизна от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок.
-
смотри в
?. Расчет сборной плиты перекрытия
Расчет в стадии изготовления, транспортировки и монтажа
Проверка прочности верхней зоны плиты
Верзняя зона армир сеткой (констр) и прод стержнями каркаса. Необх проверить достаточно ли данной арм-ры для воспр моментов
,
,
Kд=1.4-монт.,1.6-транс.
Проверка трещиностойкости верхней зоны плиты
Условие отсутствия трещин:
,
,
10. Ригель рамной системы
Ригель рамной системы им жесткое соединение с колонной→ раб как неразрезная балка и внутр усилия опред из расчета рамы
Констр расчет: Ригели рамной сист изгот из бет Кл В25, В30, раб арм-ра Кл А800, Ат800, А1000.
При пролетах до 6 м риг м изгот без преднапряжения, 9-12м – с преднапр.
Ст расч на дей-е мом от опирания от плит перекр
Сеч расчит как прямоуг шириной 1000мм
К1 расч на попер силу.
12. Ригель связевой системы
Ригель шарнирно опир с кол. Расч сх – рама на 2х опорах под равномерно распр нагр
Бет В25-В35, Пролеты – 3-7,2м (ч/з 0,6м)
Для ребристых пп мб >9м.
Арм-ра – напрягаемая для пролетов >6м. А800, Ат800.
К1 – из расчета на попер силу, С1 – из расчета консоли от давления пп.
Расчет ригеля связевого каркаса.
Класс бетона B20, B25, B30. Ригели выполняют преднапряженными.
Статический расчет. Ригель рассчитывается как балка на 2х опорах с равномерно распределенной нагрузкой. Расчетный пролет – расстояние м/д срединами опор.
Расчет ригеля по 1й группе предельных состояний. Расчет по нормальному сечению.
1) Назначают класс арматуры в зависимости от агрессивности среды: для агрессивной – А600; Ат800СК; для неагрессивной – А800; Ат800; А1000.
2) В зависимости от класса арматуры и агрессивности среды назначается категория требований трещиностойкости.
3) Назначается метод натяжения арматуры (электротермический).
4) В зависимости от категории требований трещиностойкости назначается величина ПН (σsp).
5) Определяется ho
6) αm → ξ
7) Определяют ξR и сравнивают с ξ, если ξ > ξR, то ↑ класс бетона.
8) Подбирают кол-во и Ø стержней (Ø ≤ 25 мм; n = 3...4 стержня).
Расчет ригеля по II гр. предельных состояний. Расчет по трещиностойкости.
1) Определяют приведенные геометрические характеристики (Ared, Sred, y, Jred, Wred, W/red).
2) Определяют потери предварительного напряжения: σℓ1 = σ1 + σ6
σ1 – потери от релаксации напряжений в арматуре; σ6 – потери от быстронатекающей ползучести бетона.
σℓ2 = σ8 + σ9; σ8 – потери от усадки бетона; σ9 – от ползучести бетона;
σℓ = σℓ1 + σℓ2 > 100 МПа;
3) Определяется величина предварительного напряжения и усилия в арматуре с учетом всех потерь.
4) Проверяется трещиностойкость Mr ≤ Rbt,ser Wpℓ + P2 (eop + rsup).
Для II и III категории требований это условие может не выполняться, а для I ВСЕГДА!
Расчет ригеля для II категории требований трещиностойкости.
Допускается ширина раскрытия трещин от действия полной нормативной нагрузки, но требуется зажатие трещин от нормативной длительной нагрузки. Для зажатия трещин необходимо выполнить 2 условия: σsp2 + σs ≤ 0,8 Rs,ser и см. там →
Расчет ригеля для III категории требований трещиностойкости.
acrc = (acrc1 – acrc2 + acrc3) ≤ [acrc] и acrc3 ≤ [acrc3]
Расчет прогибов ригеля.
Определение зависит от наличия трещин в растянутой зоне. Для I и II категории требований трещиностойкости:
и – соответственно кривизна от кратковременного действия кратковременной нагрузки и от длительного действия нормативной длительной;
– кривизна, обусловленная выгибом при обжатии ригеля;
– кривизна, обусловленная усадкой и ползучестью бетона.
Для III категории требований:
– от кратковременного действия полной нормативной нагрузки;
– от кратковременного действия нормативной нагрузки;
– от длительного действия нормативной длительной нагрузки;
– обусловлена усадкой и ползучестью бетона;
Расчет по наклонному сечению.
1) Назначается класс арматуры (А400)
2) Должно выполняться условие: Q ≤ Qb + qsω Co
Qb = Mb/C ; Mb = φb2 (1 + φf + φn) Rb,t γb2 b ho2; C = φb2/φb3 ho;
qsw = Qb1/0,6 qsω сравнивается со СНиПовскими и принимается не меньше их. Asω = qsω S/Rsω → принимается 2 стержня → уточняется qsω из выражения Asw и определяется ≤ 2ho и ≤ C; ℓ1≥1/4 ℓ
Расчет колонны рамного каркаса.
Колонна РК испытывает внецентренное сжатие. Порядок расчета:
1) B22,5...B30 2) A500C 3) ℓo – расчетная длина колонны
4) bxh – сечение клонны 5) ℓo/h ≥ 14, то необходимо учитывать увеличение эксцентриситета в результате изгиба колонны.
6) e0 = M/N 7) η = 1 / (1 – N/Ncr) – если п.5 выполняется
8) e = e0 η + (h0 – a/)/2 – эксц-т относительно растянутой арматуры;
9) ; 10)
Если ξ ≤ ξR, то ; δ = a/ / ho
Ø ≥ 12 мм; Если As + A/s < 0, то арматуру принимают по минимальному проценту армирования: As = A/s = μmin b h / 100
Расчет консоли колонны.
Q ≤ 0,8 Rb γb2 b ℓsup sin Θ (1 + 5 α μω) ≤ 3,5 Rbt b h0 и ≥ 2,5 Rbt b h0
b – ширина колонны; sin Θ = h02 / (h02 + ℓ12); α = Es / Eb; μω = Asω /b S
S ≤ 1/4 h и 150 мм (h – высота консоли).
As = ....
? Расчет стыка колонны с ригелем.
Стык выполняется ванной сваркой выпусков арматуры и колонны и приваркой закладных деталей ригеля с колонной.
→ (A500C). Длина закладной детали определяется из условия расположения сварных швов: ℓ = ℓω + 1 см;