
- •Оглавление
- •3.1.1. Исходные данные…………………………………………………………..
- •Реферат
- •Введение
- •3.5. Расчет прочности наклонных сечений.
- •3.6. Построение эпюры материалов и определение мест обрывов арматуры второстепенной балки
- •3.7. Определение длины анкеровки обрываемых стержней
- •4. Компоновка элементов сборного перекрытия
- •4.1. Назначение размеров панели перекрытия
- •5. Расчет сборного многопролетного ригеля
- •5.1. Исходные данные
- •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.
- •5.10. Расчет стыка ригеля с колонной
- •5.11. Определение площади соединительных стержней
- •6. Расчет колонны первого этажа
- •6.1. Исходные данные
- •6.2. Сбор нагрузок
- •6.3.Расчет колонны на прочность
- •6.3.1. Определение размеров сечения колонны
- •6.3.2. Расчет продольного армирования колонны 2-го этажа
- •6.3.3. Расчет продольного армирования колонны первого этажа
- •6.4. Расчет консоли колонны
- •6.4.1. Конструирование консоли
- •6.4.2. Армирование консоли
- •6.5. Расчет стыка колонн
- •Литература
6.4.2. Армирование консоли
Ригель опирается на консоль на длине площадки, равной 125 мм, так как зазор между торцом ригеля и гранью колонны принят 60 мм, а длина пластины по верху 125 мм.
Расчетный
изгибающий момент силы
относительно
грани колонны:
где:
– расстояние от силы
до грани примыкания консоли к колонне.
Требуемая площадь сечения продольной арматуры подбираем по изгибающему моменту M, увеличенному на 25:
Принимаем:
с
.
Эти стержни привариваются к закладным
деталям консоли.
Так
как поперечная сила ригеля приложена
от грани колонны на расстоянии
,
то прочность наклонных сечений на
действие главных растягивающих усилий
можно не производить.
При
консоль армируется отогнутыми и
поперечными стержнями.
Площадь сечения отогнутой арматуры можно определить по эффективному коэффициенту поперечного армирования:
Отогнутую
арматуру устанавливаем в двух наклонных
сечениях по два стержня в каждом сечении,
то есть
.
Поперечные
стержни принимаем по двум граням консоли
из стали класса S240
.
Шаг поперечных стержней должен быть не
более 15 см и не более
.
Принимаем в пределах консоли шаг
поперечных стержней
Рисунок 17. К расчету консоли колонны.
6.5. Расчет стыка колонн
Техническими правилами по экономному расходованию основных строительных материалов рекомендуется выполнять колонны без стыков на несколько этажей.
Из
условия производства работ стыки
колонн назначают на расстоянии
выше
перекрытия.
При выбранных
конструкциях и условиях работы колонны
наиболее целесообразным является стык
с ванной сваркой продольных стержней.
Для осуществления этого стыка в торцах стыкуемых звеньев колонн в местах расположения продольных стержней устраивают подрезки. При четырех стержнях подрезки располагают по углам. Продольные стержни выступают в виде выпусков, свариваемых в медных съемных формах. После сварки стык замоноличивают бетоном того же класса или ниже на одну ступень класса бетона колонны.
Принят бетон класса С35/45 и выпуски арматуры длиной 30 см и диаметром 28 мм из стали S400.
Стык такого типа должен рассчитываться для стадий: до замоноличивания как шарнирный на монтажные (постоянные) нагрузки и после замоноличивания как жесткий с косвенным армированием на эксплуатационные (полные) нагрузки.
Рассмотрим устройство стыка на третьем этаже, где действует продольная сила:
-
от полных нагрузок:
-
от постоянных нагрузок:
При
расчете стыка до замоноличивания усилие
от нагрузки воспринимается бетоном
выступа колонны, усиленным сетчатым
армированием ()
и арматурными выпусками, сваренными
ванной сваркой (
).
Поэтому условие прочности стыка имеет
вид:
где: 0,75 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения под центрирующей прокладкой;
Aloc1 – площадь смятия, принимаемая равной площади центрирующей прокладки или, если она приваривается при монтаже к распределительному листу и толщина листа не менее 1/3 расстояния от края листа до центрирующей прокладки, площади листа;
– коэффициент
продольного изгиба выпусков арматуры;
As,tot – площадь сечения всех выпусков арматуры;
– приведенная
призменная прочность бетона.
Размеры
сечения подрезки из условия размещения
медных форм принимаем (b1
x
h1)
= 9 x
9 см, а
расстояние от грани сечения до оси сеток
косвенного армирования в пределах
подрезки
;
за пределами подрезки
.
Тогда площадь части сечения, ограниченная осями крайних стержней сетки косвенного армирования:
Центрирующую прокладку и распределительные листы в торцах колонн назначаем толщиной 2 см и размерами в плане 10 10 см, что не более 1/4 ширины колонны, то есть 40/4 = 10 см и 40/4 = 10 см и 20 20 см.
За
площадь смятия
принимаем площадь распределительного
листа, поскольку его толщина 20 мм равна
расстояния от края листа до центрирующей
прокладки (
),
то есть
.
Принимаем:
.
Коэффициент, учитывающий повышение прочности бетона при смятии:
;
При
.
Сварные
сетки конструируем из проволоки
с
и
.
Размеры ячеек сетки принимаем 45х45 мм.
Шаг сеток принимаем 70 мм. Как видно из
рис.18, в каждом направлении сетки число
длинных стержней-5, коротких-4. Расчетная
длина длинных стержней-36см, коротких-18см.
Коэффициент косвенного армирования:
Коэффициент эффективности косвенного армирования:
где:
Здесь
,
так как расчет ведется в стадии монтажа.
Значение
определяем по формуле:
где:
Т.к.
,
принимаем
Тогда:
Для
вычисления усилия
определяем радиус инерции арматурного
стержня диаметром 28 мм:
– расчетная длина выпусков арматуры, равная длине выпусков арматуры:
– гибкость выпусков арматуры:
-
коэффициент продольного изгиба арматуры:
1 = 0,847.
Усилие, воспринимаемое выпусками арматуры:
Предельная продольная сила, воспринимаемая незамоноличенным стыком:
Таким образом, прочность колонны в стыке до замоноличивания меньше усилий, вызванных нагрузкой в стадии возведения. Однако прочность стыка в стадии эксплуатации будет обеспечена, так как добавится еще прочность замоноличенного бетона.
Конструкция стыка колонны приведена на рис. 18.
Рисунок 19. К расчету стыка колонн между собой.
Заключение
При выполнении курсового проекта по железобетонным конструкциям были изучены и усвоены методы проектирования, расчета балочного монолитного перекрытия и сборного перекрытия, а также конструирование этих перекрытий.