
- •1.Проектирование сборного балочного междуэтажного перекрытия
- •1.1 Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия
- •1.2. Расчёт и конструирование многопустотной предварительно-напряжённой плиты перекрытия при временной нагрузке 10000 н/м2 .
- •1.2.1 Исходные данные
- •Материалы для плиты:
- •1.2.2 Расчёт плиты по предельным состояниям первой группы. Определение внутренних усилий
- •Расчёт по прочности сечения, нормального к продольной оси плиты
- •Расчёт по прочности сечения, наклонного к продольной оси плиты
- •1.2.3 Расчёт плиты по предельным состояниям второй группы Геометрические характеристики приведённого сечения
- •Потери предварительного напряжения арматуры
- •Расчёт по образованию трещин, нормальных к продольной оси
- •Расчёт по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси
- •Расчет прогиба плиты
- •2 Расчёт и конструирование однопролётного ригеля
- •2.1 Исходные данные
- •2.2 Определение усилий в ригеле
- •2.3 Расчёт прочности ригеля по сечению, нормальному к продольной оси
- •2.4 Расчёт прочности ригеля по сечению, наклонному к продольной оси
- •2.5 Построение эпюры материалов
- •3. Расчёт и конструирование колонны
- •3.1 Исходные данные
- •Материалы для колонны:
- •3.2 Определение усилий в колонне
- •3.3 Расчёт прочности колонны
- •4 Расчёт и конструирование фундамента под колонну.
- •4.1 Исходные данные
- •4.2 Определение размера стороны подошвы фундамента
- •4.3 Определение высоты фундамента
- •4.4 Расчёт на продавливание
- •4.5 Определение площади арматуры фундамента
- •2. Программные комплексы расчета на эвм. Расчет ригеля
- •6. Список использованной литературы
1.Проектирование сборного балочного междуэтажного перекрытия
1.1 Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия
В состав сборного балочного междуэтажного перекрытия входят плиты и несущие их ригели, опирающиеся на колонны(рис. 1).
При компоновке сборного балочного перекрытия необходимо:
- выбрать сетку колонн;
- выбрать направление ригелей, их форму поперечного сечения и размеры;
- выбрать тип и размеры плит
Сетка колонн назначается в зависимости от размеров плит и ригелей. Расстояние между колоннами должно быть, во-первых, кратно 100 мм и, во-вторых, приниматься в пределах (4,2…6,6) м.
Направление ригелей может быть продольным
и поперечным. Это обуславливается
технико-экономическими показателями.
Выбор типа поперечного сечения ригелей
зависит от способа опирания на них плит.
Высота ригеля
,
где
-
пролёт ригеля, его ширина
=20
см или 30 см.
Тип плит перекрытия выбирается по архитектурно-планировочным требованиям и по величине действия временной нагрузки.
Плиты выполняются преимущественно предварительно-напряженными, как более экономичные по расходу стали.
Количество типоразмеров плит должно быть минимальным: рядовые шириной (1,2…2,4) м, связевые плиты распорки – (0,6…1,8) м, фасадные плиты распорки – (0,6…0,95) м.
В данном курсовом проекте принято следующее:
- конструктивная схема с поперечным расположением ригелей и шагом колонн (6,0×6,0) м.
- ригель таврового сечения шириной
=20
см и высотой
=600
мм без предварительного напряжения
арматуры.
Предварительно принятые размеры могут быть уточнены при расчёте и конструировании ригеля:
- плиты многопустотные предварительно-напряжённые высотой 220 мм (ширина расчётной плиты и плиты-распорки 1,5 м);
- величина действия временной нагрузки V=10000 Н/м2 .
1.2. Расчёт и конструирование многопустотной предварительно-напряжённой плиты перекрытия при временной нагрузке 10000 н/м2 .
1.2.1 Исходные данные
Таблица 1- Нагрузки
на 1
перекрытия
Вид нагрузки |
Нормативная нагрузка, Па |
Коэффициент
надежности по нагрузке
|
Расчетная нагрузка, H/м2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1.Линолеум на мастике |
70 |
1,3 |
91 |
2.
Цементно- песчаная стяжка
|
360 |
1,3 |
468 |
3.
Многопустотная плита перекрытия с
омоноличиванием швов
|
3400 |
1,1 |
3740 |
Постоянная нагрузка g |
3830 |
- |
4299 |
Временная нагрузка V, в том числе: |
10000 |
1,2 |
12000 |
Кратковременная Vsh |
4000 |
1,2 |
4800 |
Длительная Vlon |
6000 |
1,2 |
7200 |
Полная нагрузка (g+V) |
13830 |
|
16299 |
Нагрузка на 1 п.м длины плиты при
номинальной ее ширине 1.5 м. с учетом
коэффициента надежности по назначению
здания (II класс
ответственности)
=0,95:
- расчетная постоянная нагрузка g=
4,31,5
0.95=6,13
кH/м.
- расчетная полная (g+V)
= 16,3
1,5
0,95
= 23,23 кH/м.
- нормативная постоянная
gn=
3,831,5
0,95=5,46
кH/м.
- нормативная полная ()
= 13,83
1,5
0,95=19,71
кH/м.
- нормативная постоянная и длительная
()=
(5,46+6)
1,5
0,95
= 16,33 кH/м.