
- •Содержание
- •Компоновка поперечной рамы и определение нагрузок
- •1.1. Компоновка поперечной рамы
- •1.2 Определение постоянных и временных нагрузок на поперечную раму
- •1.2.1. Постоянные и временные нагрузки
- •1.2.2 Крановые нагрузки
- •1.2.3. Ветровая нагрузка
- •2. Статический расчет поперечной рамы на ветровую нагрузку.
- •3. Проектирование колонны
- •3.1. Определение расчётных комбинаций усилий и продольного армирования
- •4. Расчет и конструирование решетчатой балки
- •4.1. Расчетные сочетания усилий
- •4.2. Выбор типа опалубочной формы
- •4.3. Расчет нижнего пояса
- •4.3.1. Подбор арматуры
- •4.3.2 Расчёт нижнего пн пояса: образование трещин
- •4.4. Расчет верхнего пояса
- •4.4.1. Подбор арматуры
- •4.4.2. Наклонное сечение
- •4.5. Расчет стоек
- •4.6. Расчет опорного узла
- •17. Требуемая площадь поперечной арматуры при 2 стержнях в сечении
- •5. Конструирование и расчет подкрановой балки
- •5.1. Исходные данные
- •5.2. Определение усилий в подкрановой балке
- •5.3. Определение площади сечения растянутой арматуры
- •5.4. Расчет по наклонным сечениям
- •5.5. Расчет на выносливость сжатого бетона
- •5.6. Проверка прочности растянутой арматуры
- •5.7. Проверка прочности поперечной арматуры
- •5.8. Расчет по деформациям
- •Список использованной литературы
1.2 Определение постоянных и временных нагрузок на поперечную раму
1.2.1. Постоянные и временные нагрузки
Постоянные нагрузки. Распределённые по поверхности нагрузки от веса конструкции покрытия заданного типа приведены в табл. 1.2. С учётом коэффициента надёжности по назначению здания n = 1 и шага колонн в продольном направлении 6 м, расчётная нагрузка на 1 м ригеля рамы будет равна
G =4.4∙1∙6 =26.4 кН/м (2.3)
Нормативная нагрузка от 1 м² стеновых панелей из бетона на пористом заполнителе марки по плотности D900 при толщине 300мм составит 9.9·0.30 =2.97 кН/м2 где ρ = 9.9 кН/м3 плотность бетона на пористом заполнителе, определяемая согласно п.2.13 [3]. Нормативная нагрузка от 1 м² остекления в соответствии с пр.XIV [1] равна 0.5 кН/м².
Таблица 1.2
Элемент покрытия |
Нормативная нагрузка, кН/м² |
Коэффици- ент надёжности по нагрузке |
Расчетная нагрузка, кН/м²
|
Кровля: Слой гравия, втопленный в битум |
0.16
|
1.3 |
0.208 |
Трёхслойный рубероидный ковёр |
0.09 |
1.3 |
0.117 |
Асфальтовая стяжка (=20 мм) |
0.40 |
1.3 |
0.52 |
Минераловатные плиты (δ=100 мм, =3.7 кН/м³) |
0.37 |
1.3 |
0.481 |
Пароизоляция (слой рубероида на битумной мастике) |
0.03 |
1.3 |
0.039 |
Ребристые плиты покрытия размером 3х6 с учётом заливки швов (1.18·25/(3·6)=1.639кН/м²) |
1.639 |
1.1 |
1.803 |
3 БДР – 18 (4.84·25/(18.2·6)=1.1 кН/м²) |
1.120 |
1,1 |
1.232 |
Итого: |
3.809 |
|
4.4 |
Расчётные нагрузки от стен и остекления оконных переплетов:
На участке между отметками 11.4 м и 13.8 м
G1 = 2.4·6·2.97·1.1·1.0 = 47.05 кН/м
На участке между отметками 7.8 м и 11.4 м
G2 = (1.2·6·2.97+2.4·6·0,5)·1,1·1.0 = 31.44 кН/м
На участке между отметкам 0,0 и 7.8 м
G3 = (1.2·6·2.97+6.6·6·0.5)·1.1·1.0 = 45.3 кН/м
Расчётные нагрузки от собственного веса колонн из тяжёлого бетона
Колонна по оси А, подкрановая часть с консолью:
G41 = (0.7·8.25+0.6·0.6+0.5·0.6·0.6)·0.4·25·1.1·1.0 = 69.47 кН
Надкрановая часть:
G42 = 0.6·0.4·3.9·25·1.1·1.0 = 25.74 кН (2.8)
Итого: G4 = G41+G42 = 69.47+25.74= 95.21 кН (2.9).
Колонна по оси Б, подкрановая часть с консолями:
G51=(0.8·8.25+2·0.6·0.65+0.65·0.65)·0.4·25·1.1·1.0=85.83 кН
Надкрановая часть:
G52 = G42 = 25.74 кН
Итого: G5=G51+G52=85.83+25.74=111.57 кН
Расчётная нагрузка от собственного веса подкрановых балок (пр. XII [1]) и кранового пути (1,5 кН/м) будет равна:
G6= (35+1.5·6)·1.1·1.0 = 48.4 кН
Временные нагрузки. Снеговая нагрузка для расчёта поперечной рамы принимается равномерно распределённой во всех пролётах здания. Для заданного района строительства (г. Томск) по [7] определяем нормативное значение снегового покрова So=2.4 кН/м² (p-н 4) и соответственное полное нормативное значение снеговой нагрузки S=So·=2.4·1=2.4 кН/м². Коэффициент надёжности для снеговой нагрузки f =1.4. Тогда расчётная нагрузка от снега на 1 м ригеля рамы с учётом класса ответственности здания будет равна:
Рsn = 2.4·6·1.0 = 14.4 кН/м.
Длительно действующая часть снеговой нагрузки согласно п.1.7 [7] составит:
Рsn,l = 0.5·Psn = 0.5·14.4 = 7.2 кН/м.