- •Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
- •1. Исходные данные для проектирования
- •2. Расчетные характеристики бетона и арматуры
- •3. Компоновка перекрытия
- •4. Расчет и конструирование ригеля
- •4.1 Сбор нагрузок.
- •4.2 Статический расчет ригеля
- •4.3 Расчет прочности сечений, нормальных к продольной оси
- •4.4 Расчет прочности ригеля по сечениям, наклонным к продольной оси
- •Поперечная сила, которая воспринимается поперечной арматурой
- •5. Расчет и конструирование колонны
- •5.1 Сбор нагрузок.
- •5.2 Расчет прочности колонны
- •6. Расчет и конструирование фундамента под среднюю колонну
- •6.1 Расчет центрально нагруженного фундамента.
- •6.2 Подбор арматуры
4. Расчет и конструирование ригеля
4.1 Сбор нагрузок.
Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 покрытия
Таблица 1
Нагрузка |
Нормативная нагрузка, кН/м2 |
Коэфф. по нагр. γf |
Расчетная нагрузка, кН/м2 |
Постоянная а) плита покрытия б) пароизоляция в) утеплитель, δ=90 мм, ρ=400кг/м3 г) асфальтовая стяжка, δ=20мм д) рулонная кровля |
1,7 0,05 0,36 0,35 0,10 |
1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 |
1,87 0,07 0,47 0,46 0,13 |
Итого: |
g нпок, =2,56 |
|
g рпок =3,00 |
Снеговая нагрузка (Львов) ДБН В.1.2-2:2006 приложение Е Приложение В (жилые и общественные здания проектир на 100 лет) |
S0= 1,31 |
1,14(для 100 лет п.8.11 ДБН) |
Sp=1,493 |
Полная нагрузка |
qн покр =3,87 |
|
qр покр =4,493 |
Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2. перекрытия
Таблица 2
Нагрузка |
Нормативная нагрузка, кН/м2 |
Коэфф. по нагр. γf |
Расчетная нагрузка, кН/м2 |
Постоянная а) плита перекрытия с замоноличенными швами б) шлакобетонная подготовка, δ=70 мм, ρ=1600 кг/м3 в) бетонная стяжка, δ=30 мм, ρ=240 кг/м3 |
3,0
1,12
0,72 |
1,1
1,3
1,3 |
3,3
1,456
0,936 |
Итого: |
g нпер 4,84 |
|
qр пер =5,692 |
Временная (по заданию) В том числе: длительная кратковременная |
Vнпер= 13,0
11,1 1,9 |
1,3
1,3 1,3 |
Vрпер= 16,9
14,43 2,47 |
Полная нагрузка В том числе: - постоянная и временная длительная - временная кратковременная |
qн пер =17,84
15,94
1,9 |
|
qр пер= 22,592
20,122
2,47 |
Ригель, опираясь на консоли колонн, работает как изгибаемый элемент. Ввиду возможности свободного поворота опорных сечений ригеля, его следует рассчитывать как однопролетную балку на шарнирных опорах.
Нагрузку на ригель считаем равномерно распределенной.
Расчетная длина ригеля (рис.2):
L0=Lриг – hкол – (150-20)=5400-400-130=4870 мм;
Расчетная нагрузка на балку при ширине грузовой площади 7,2 м (рис.3)
Постоянная
- от плиты и пола
gпл = qр пер x lгр= 5,692*7,2=40,98 кН/м.п.;
- от железобетонного ригеля сечением 0,4х0,6 м (ρ=25 кН/м3, γf=1,1)
gр =0,4*0,6*25*1,1=6,6 кН/м.п.
Итого, полная постоянная нагрузка, действующая на ригель
gполн=( gпл + gр)= (40,98+6,6)=47,58 кН/м.п.
с учетом коэффициента надежности по назначению здания γn=1,0 составляет:
Рис.2 Конструктивная схема ригеля.
Рис. 3. Грузовая площадь ригеля
g=47,58*1,0=47,58 кН/м.п.
Временная
С учетом коэффициента надежности по назначению здания γn=0,95:
V= Vрперх lгрх γn =16,9*7,2*1,0=121,68 кН/м.п.
Полная нагрузка
q=g+V=47,58+121,68=169,26 кН/м.п.
