- •Кафедра «Мосты» Курсовой проект:
- •1.Задание на проектирование. 3
- •2.Разработка вариантов. 3
- •2.2.2. Определение расхода строительных материалов и стоимости.
- •2.2. Вариант 2.
- •2.2.1. Определение схемы моста.
- •2.2.2. Определение расхода строительных материалов и стоимости.
- •2.3. Сравнение вариантов.
- •3.1. Расчет проезжей части пролетного строения
- •3.1.1. Определение расчетных усилий.
- •2.При расчете на выносливость
- •2.Расчет на выносливость.
- •3. Расчет наклонных сечений плиты на прочность.
- •4.Расчет на трещиностойкость.
- •4.1 Расчет главной балки пролетного строения
- •4.1.1. Определение расчетных усилий
- •4.2. Расчет балки из обычного железобетона
- •4.2.1. Расчет на прочность по изгибающему моменту.
- •4.2.2 Расчет на трещиностойкость по касательным напряжениям.
- •4.2.3 Расчет на прочность по поперечной силе.
- •Список литературы
2.3. Сравнение вариантов.
По варианту 1 капитальные затраты составят 101,7 тыс. руб., по варианту 2 –90,94тыс. руб.
При переходе от двухпролетной схемы к трехпролетной общая стоимость повысилась на 10,76 тыс. руб. К расчету принимается вариант 2.
-
.
3.Расчет пролетного строения lр = 9.8м
3.1. Расчет проезжей части пролетного строения
3.1.1. Определение расчетных усилий.
Рис.2 Расчетная схема.
На рисунке 2 даны следующие обозначения нормативных нагрузок при расчетной ширине участка плиты вдоль пролета 1.0 м:
-
собственный вес односторонних металлических перил Рп = 0,687 кН/м;
-
железобетонной плиты тротуара Рт = hтbтжб = 0,10,5724,5 = 1,397 кН/м;
-
плиты балластного корыта qпл = hплжб = 0,224,5 = 4,9 кН/м;
-
балласта с частями пути qбл = hбб = 0,519,6 = 9,8 кН/м.
-
нормативная временная нагрузка Р = 19.62К/b;
где 19,62 кН/м – интенсивности нагрузки,
К – класс заданной нагрузки по схеме СК = 13,
b – ширина распределения нагрузки поперек оси пролетного строения, 3.4м для наружной консоли и 3.05м для внутренней,
Тогда Р = 75.0 кН/м2 для наружной консоли и 83,6 кН/м2 для внутренней консоли.
Коэффициент надежности по нагрузке для постоянной нагрузки qб - f2 = 1,3, для остальных постоянных нагрузок Рп , Рт , qпл -f2 = 1,1.
Коэффициент надежности по нагрузке к временной нагрузке от подвижного состава принимаем равной f = 1,3.
Динамический коэффициент при расчете плиты на прочность принимается равный
1 + = 1,5.
Перейдем к расчету усилий:
1.При расчете на прочность.
-
для наружной консоли:

![]()
-
для внутренней консоли
![]()
![]()
2.При расчете на выносливость
max M’i и min M’i определяются аналогично усилиям при расчете на прочность при коэффициентах надежности по нагрузке f1 ,f2 ,f = 1
и динамическом коэффициенте 1 + 2/3 = 1,33.
-
для наружной консоли


-
для внутренней консоли
![]()
![]()
3.При расчете по раскрытию трещин
Расчет по раскрытию трещин производится по наибольшему значению изгибающего момента определенного при расчете на прочность от нормативных нагрузок при 1 + = 1.
Т.к. наибольшее значение получается для внутренней консоли, то получим:
![]()
3.2.1. Расчет сечений плиты.
Поскольку расчетные усилия во внутренней консоли получились больше, чем в наружной произведем расчет только сечение внутренней консоли.\
Р
ис.3
Поперечное сечение плиты.
1.Расчет на прочность.
Прямоугольное сечение плиты имеет расчетную ширину b = 1,0 м. Толщина плиты hпл принимается 0,20 м. Задаемся рабочей арматурой периодического профиля класса А-II диаметром d = 12 мм.
Полезная (рабочая) высота сечения при толщине защитного слоя 2 см:
![]()
Определяем в предельном состоянии по прочности (при прямоугольной эпюре напряжений в бетоне) требуемую высоту сжатой зоны бетона:
![]()
где М - изгибающий момент в расчетном сечении;
Rb - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию
(для бетона класса В30 Rb = 15,5 МПа);
Требуемая площадь арматуры в растянутой зоне плиты:
![]()
где z = h0 - 0.5x1 =0,174-0,5*0,015=0,167 м - плечо пары внутренних сил;
Rs - расчетное сопротивление ненапрягаемой арматуры растяжению
(для А-II Rs = 250 МПа);
Определяем количество стержней арматуры:
![]()
где
As1
=1,131
площадь сечения одного стержня;
Принимаем
количество стержней
![]()
![]()
После уточнения площади арматуры с учетом принятого количества стержней определяем высоту сжатой зоны:
![]()
где As - уточненная площадь арматуры (As = nстAs1 = 81,131 =9,048 см2);
Проверяем прочность сечения по изгибающему моменту:
Мпр = Rb b X2 z M
Мпр
= 15,510
1
0.0138 0.1671
=35743 Нм
35640 Нм.
Проверка сходится, следовательно, сечение из условия прочности подобрано правильно.
