Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SK.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
2.21 Mб
Скачать

1.8 Расчёт прочности плиты по наклонным сечениям на действие поперечной силы.

1) Расчёт прочности сечения на действие поперечной силы по наклонной трещине. Проверяем условие прочности сечения по наклонной трещине:

, где

Принимаем

Так как , то прочность сечения по наклонной трещине обеспечена и расчёт поперечной арматуры не требуется.

Для поперечного армирования плиты конструктивно принимаем по 3 каркаса у каждого торца длинной .

Принимаем

Диаметр продольных и поперечных стержней каркаса 6 мм, арматура класса S240

Площадь сечения поперечной арматуры

При высоте сечения элемента шаг поперечных стержней каркасов по конструктивным соображениям принимаем не менее 150 мм (п.11.2.21 СНБ)

Принимаем S=100 мм.

В средней части плиты поперечную арматуру не устанавливаем (п. 11.2.21 СНБ)

2) Расчет прочности панелей на действие поперечной силы по наклонной полосе между трещинами.

Проверяем усилие прочности сечения по наклонной полосе между трещинами:

, где

Определяем коэффициент

Определяем коэффициент армирования сечения поперечной арматурой:

Определяем коэффициент, учитывающий влияние хомута, параллельных к продольной оси плиты:

Определяем коэффициент

- коэффициент для тяжёлого бетона.

Тогда

Т.е. прочность сечения по наклонной полосе между наклонными трещинами обеспечена.

1.9 Расчёт плиты на монтажные нагрузки.

Расчётная схема плиты на монтажные нагрузки показана на рисунке 9

Рис. 9

Монтажные плиты располагаются на расстоянии а=50 см. от торцов панели.

Расчётная погонная нагрузка от собственного веса плиты с учётом коэффициента динамичности

Расчётный отрицательным изгибающий момент на опоре равен:

Пологая, что этот момент воспринимается продольными стержнями верхней конструктивной сетки и каркасов и что плечо пары внутренних сил (с достаточной точностью), определяем требуемую площадь указанной арматуры по формуле:

Что меньше площади поперечного сечения продольных стержней верхней конструктивной сетки и каркасов 11Ø 6 мм.

Следовательно, прочность плиты при действии монтажных нагрузок обеспечена.

1.10 Расчет монтажных петель

Нагрузка от собственного веса плиты:

Учитывая возможный перекос плиты при подъеме, нагрузка от ее веса распределяется на три панели.

Нагрузка приходящаяся на 1 петлю:

Определяем требуемую площадь сечения стержня петли:

Рис. 10

По приложению 2 (МУ) принимаем стержень Ø 8 мм с

Петли принимаем с отогнутыми ветвями для обеспечения требуемой длины анкеровки петли в бетоне, как показано на рис. 10.

1.11 конструирование плиты.

Рабочие стержни плиты приняты из арматуры класса S400 Ø 10 мм и ставятся в каждое ребро (7 стержней).

Рабочие стержни объединяются в нижнюю рабочую сетку С-1 распределительными стержнями Ø 6 мм из арматуры класса S240 с шагом 300мм.

По верху плиты устанавливается конструктивная сетка С-2 из стержней Ø 6 мм класса S240 с шагом распределительных стержней 150 мм.

На приопорных участках длинной L =1.54 м устанавливаются по три плоских сварных каркаса Кр - l. Продольные и поперечные стержни каркаса приняты из арматуры класса S240 диаметром d=6 мм. Шаг поперечных стержней 100 мм.

Панель имеет 4 монтажных петли dп = 8 мм.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]