
- •2012-Игасу-исф-270102-08102-кп1-ск
- •Расчетно-пояснительная записка
- •Содержание
- •4.3. Построение эпюры материалов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
- •Задание на курсовое проектирование
- •1.Компоновка каркаса и обеспечение пространственной жесткости здания.
- •2. Расчет многоэтажной рамы.
- •2.1. Назначение размеров элементов рамы и определение нагрузок, действующих на раму.
- •2.1.1. Назначение предварительных размеров элементов рамы.
- •2.1.2. Определение нагрузок.
- •2.1.3. Уточнение размеров элементов рамы.
- •2.1.4. Определение жестокостей элементов рамы
- •2.2. Определение усилий в элементах рамы.
- •2.3. Построение эпюры изгибающих моментов, поперечных и продольных сил. Выравнивание эпюры изгибающих моментов
- •2.3.1. Построение эпюр изгибающих моментов в упругой стадии
- •2.3.2. Перераспределение изгибающих моментов, выравнивание эпюр
- •3. Расчет и конструирование ребристой панели перекрытия
- •3.1. Расчетная схема продольных ребер. Определение нагрузки на 1 погонный метр панели
- •3.2. Расчет по прочности продольных ребер панели по нормальному сечению
- •3.2.1. Определение геометрических характеристик.
- •3.2.2. Определение потерь предварительного напряжения
- •3.3. Расчет по прочности продольных ребер панели по наклонному сечению.
- •3.4. Расчет по прочности полки панели.
- •3.5. Расчет панели по трещиностойкости (образованию и раскрытию трещин)
- •3.6. Расчет панели по деформациям
- •4. Проектирование ригеля
- •4.1 Расчет прочности ригеля по нормальному сечению.
- •4.2. Расчет прочности ригеля по наклонному сечению
- •4.3. Построение эпюры материалов
- •4.3.1. Определение мест фактического обрыва нижних стержней
- •4.3.2. Определение мест фактического обрыва верхних стержней
- •5.Расчет и конструирование колонны.
- •5.1. Расчет по прочности и устойчивости ствола колонны
- •5.2. Расчет консоли колонны.
- •5.3. Расчет стыка ригеля с колонной.
- •6. Компоновка конструктивной схемы перекрытия.
- •7.Расчет и конструирование монолитной плиты.
- •7.1. Определение шага второстепенных балок.
- •7.2.Выбор материалов.
- •7.3.Расчет и армирование плиты.
- •8. Расчет по прочности второстепенной балки.
- •8.1 Назначение размеров второстепенной балки и статический расчет.
- •8.2. Расчет прочности по нормальному сечению.
- •8.3. Расчет по прочности по наклонному сечению.
- •Библиографический список
4.3. Построение эпюры материалов
В целях экономии арматурной стали часть продольной рабочей арматуры обрывают в пролете, не доводя до опоры. Для определения мест обрыва строится эпюра материалов (арматуры). Места теоретического обрыва стержней допускается определять графическим способом на огибающей эпюре изгибающих моментов.
4.3.1. Определение мест фактического обрыва нижних стержней
Аsпр = 10,05 см2 ; 5Æ16 А400.
Момент Msпр , который может воспринять нормальное сечение ригеля в пролете:
кН∙м;
Количество доводимых за край опоры стержней должно быть не менее двух и не менее 50% от общего числа стержней в пролете.
Принимаем 3Æ16 А400, Аs = 6,03 см2.
Момент Msпр , который может воспринять нормальное сечение ригеля в пролете:
кН∙м;
Точки пересечения ординаты Ms1 с огибающей эпюрой моментов Т1 и Т2 (рис. 4.3.) представляют собой места теоретического обрыва стержней.
Для нахождения мест действительного (фактического) обрыва стержней, отстоящих от теоретических на величину W, определяем последнюю из условий:
см;
см;
где:
Q1 = 139,00 кН – поперечная сила в точке теоретического обрыва стержней;
ds = 1,6 см – диаметр обрываемых стержней;
qswi – усилие в хомутах на единицу длины ригеля на участке длиной Wi ;
Н/см;
Принимаем W1 = 403 мм.
см;
см;
где: Q2= 154,71 поперечная сила в точке теоретического обрыва стержней;
Принимаем W2 = 439,5 мм.
Длина обрываемых стержней: l1 = 2425+403+439,5=3267,5 мм.
4.3.2. Определение мест фактического обрыва верхних стержней
225 А400 с As=9,82 см2 и 118 А400 с As=2,545 см2
Момент Msоп , который может воспринять нормальное сечение ригеля на опоре:
кН∙м;
AS2 = (1Æ18 А400+3Æ10 А400)= 2,545+2,4 =4,945 см2:
кН∙м;
Местам теоретического обрыва стержней соответствуют точки Т3 и Т4 (рис. 4.3).
Определяем места фактического обрыва стержней:
см;
см;
где: Q3 = 268,93 кН – поперечная сила в точке теоретического обрыва стержней;
ds = 2,5 см,
qswi – усилие в хомутах на единицу длины ригеля на участке длиной Wi;
Н/см;
Принимаем W3 = 750 мм.
Длина обрываемого стержней: l2 =125+750 = 875 мм.
Определяем места фактического обрыва стержней:
см;
см;
где: Q4 = 251,76 кН – поперечная сила в точке теоретического обрыва стержней;
Принимаем W4 = 710 мм.
Длина обрываемых стержней: l4 = 575+710 = 1285 мм.
Рис. 4.3.2 Построение эпюры материалов.
В целях унификации каркасы принимаем симметричными, принимая увеличение длины стержней в запас прочности.
Рис. 4.4. Плоские каркасы КР3 и КР4 ригеля перекрытия
5.Расчет и конструирование колонны.
Значение изгибающих моментов и продольных усилий принимается по результатам статического расчета поперечной рамы. Расчет колонн производится по нескольким комбинациям усилий и принимается наибольшая площадь сечения арматуры. Вычисляется арматура колонн первого и последнего этажей. Колонны принимаются двухэтажной разрезки. Армирование колонн принимается симметричным.