Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЗ1.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
30.03.2016
Размер:
2 Мб
Скачать

1.2.2 Временные нагрузки

Снеговую нагрузку для расчета поперечной рамы принимаем равномерно распределенной по всем пролетам здания.

Для заданного III района строительства ( г. Братск ) по /7/ определяем расчетное значение снеговой нагрузки .

Расчетная нагрузка на 1 м ригеля рамы с учетом класса ответственности здания I будет равна:

.

Длительно действующая часть снеговой нагрузки согласно п. 1.7 /3/ составит:

.

1.2.3 Крановые нагрузки

По приложению XV /5/ находим габариты и нагрузки от мостовых кранов грузоподъемностью :

ширина крана ; база крана ;

нормативное максимальное давление колеса крана на подкрановый рельс

;

масса тележки ; общая масса крана .

Нормативное минимальное давление одного колеса крана на подкрановый рельс (при 4 колесах):

.

Нормативная горизонтальная нагрузка на одно колесо крана, направленное поперек кранового пути и вызываемое торможением тележки, при гибком подвесе груза будет равна:

.

Расчетные крановые нагрузки вычисляю с учетом коэффициента надежности по нагрузке согласно п. 4.8 /3/.

Расчетные нагрузки от двух сближенных кранов определяем по линиям влияния (рисунок 2) без учета коэффициента сочетания .

Максимальное давление на колонну:

,

где – сумма ординат линии влияния,

Минимальное давление на колонну:

.

Тормозная поперечная нагрузка на колонну:

.

Рисунок 2 – Линии влияния давления на колонну и установка крановой

нагрузки в невыгодное положение

1.2.4 Ветровая нагрузка

Братск расположен в II ветровом районе по скоростному напору ветра. Согласно п. 6.4 /7/ нормативное значение ветрового давления равно .

Для заданного типа местности С с учетом коэффициента k из таблицы 6 /7/ получаем следующее значение ветрового давления по высоте здания:

- на высоте до 5 м ;

- на высоте 10 м ;

- на высоте 20 м .

Рисунок 3 – Эпюра ветрового давления

Согласно рисунку 3, вычислим значения нормативного давления на отметках верха колонн и покрытия:

- на отметке 10,8:

;

- на отметке 14,26:

.

Переменный по высоте скоростной напор ветра заменяю равномерно распределенной нагрузкой эквивалентной по моменту заделки консольной балки длиной 14,4 м.

.

Для определения ветрового давления с учетом габаритов здания нахожу по приложению 4 /3/ аэродинамические коэффициенты и .

Тогда с учетом коэффициента надежности по нагрузке и шага колонн 12 м получаем:

  • расчетная равномерно распределенная нагрузка на колонну рамы с наветренной стороны:

;

  • то же с подветренной стороны:

;

  • расчетная сосредоточенная ветровая нагрузка от давления ветра на ограждающие конструкции выше отметки 10,8 м:

.

2 Проектирование стропильной конструкции

2.1 Расчетный пролет, нагрузки, усилия

Требуется рассчитать и сконструировать сегментную безраскосную ферму пролетом 24 м. Расстояние между фермами вдоль здания 12 м. Ферма изготавливается из легкого бетона В35. Способ натяжения арматуры – механический.

Нормативные расчетные характеристики для тяжелого бетона В35, твердеющего в условиях тепловой обработки при атмосферном давлении, (для влажности ).

;

;

;

;

; .

Расчетные характеристики ненапрягаемой арматуры:

- продольной, класса А-III: ; ;

- поперечной, класса Вр-I диаметром 5 мм: ; .

Нормативные и расчетные характеристики напрягаемой арматуры Вр -II: ; ; .

Назначаем в первом приближении величину предварительного напряжения арматуры .

Проверяем условия (1) /1/, (для механического способа натяжения ).

;

.

Следовательно, окончательно принимаем .

Соседние файлы в предмете Железобетонные конструкции