
- •Содержание
- •Введение
- •1. Компоновка конструктивной схемы
- •2. Разработка монтажной схемы сборного железобетонного перекрытия
- •3. Расчет и конструирование многопустотной железобетонной плиты перекрытия
- •3.1. Общие сведения о плитах покрытия и перекрытия
- •3.2. Опалубочный чертеж плиты перекрытия
- •Опалубочный чертёж плиты перекрытия
- •Статический расчёт многопустотной плиты перекрытия
- •Сбор нагрузок для плиты перекрытия
- •3.5. Определение площади сечения рабочей арматуры
- •Расчёт прочности наклонного сечения
- •Алгоритм расчёта панелей по расчётам сечений
- •4. Расчет сборного железобетонного неразрезного ригеля
- •4.1. Общие сведения о сборных железобетонных неразрезных ригелях
- •Расчет неразрезного ригеля
- •Разрез на плане здания
- •Трёхпролётные балки
- •Расчёты для построения эпюры материала
- •5. Расчет и конструирование сборной железобетонной колонны
- •5.1. Общие сведения о колоннах
- •5.2. Сбор нагрузок
- •5.3. Определение площади сечения арматуры сжатых элементов прямоугольного сечения при случайных эксцентриситетов.
- •Расчёт и конструирование фундамента под колонну
- •Литература и нормативно-техническая документация
3.2. Опалубочный чертеж плиты перекрытия
Требуется, с учётом компоновки конструктивной схемы принять размеры панели, провести расчёт и законструировать.
С учётом допусков на изготовление ±5 мм на погонный метр, но не более 30 мм на весь размер элемента и для образования швов замоноличивания между панелями принимают конструктивные размеры панелей.
Рассчитываем постоянные нагрузки от веса конструкции пола:
,
где Р – полезная нагрузка
кН/м²
Проектируем крайнюю плиту.
Определяем длину плиты с учётом опирания на балку прямоугольного сечения.
,
где
- номинальная длина плиты;
- ширина ригеля;
- зазор между
торцами плит, принимаем 20 или 30 мм.
Нормативная равномерно распределённая нагрузка от собственной массы плиты с учётом заделки швов размером принимаем:
- для ребристой плиты 2,2-2,5 кПа;
- для многопустотной плиты 3 кПа.
В данном разделе курсовой работы будет рассчитываться многопустотная плита перекрытия шириной 1,8 м, имеющая 9 пустот.
Опалубочный чертёж плиты перекрытия
Рис.2. Опалубочный чертёж плиты перекрытия ПК-1
Статический расчёт многопустотной плиты перекрытия
Статический расчёт заключается в определении внутренних усилий конструкций от передаваемой нагрузки (поперечного усилия Q и изгибающего момента М).
Рис.3. нагрузки, действующие на плиту перекрытия:
q-постоянная нагрузка; р-полезная нагрузка.
В качестве расчетного сечения принимаем эквивалентное тавровое сечение.
bст - ширина стенки между пустотами; hf’ – высота полки; h – высота плиты.
h = 220 мм;
dп – диаметр отверстия, 159 мм;
Определяем геометрические характеристики сечения.
bст = bпл – n ∙ a =1800-141,5·9=526,4
а – сторона квадрата.
n- количество пустот( при толщине плиты 1800 n=9),
bст =1,5 – 9 ∙0,13 = 0,59 м
bf’ = bпл + 2 ·lсв= 526,4 + 2 ∙225 =976,4 м
lсв=bпл/(n-1)=1800/(9-1)=225
Сбор нагрузок выполняется на 1 погонный метр длины плиты с учётом номинальной ширины плиты (впл) и сводится в таблицу.
Таблица 1
Сбор нагрузок для плиты перекрытия
Наименование нагрузки |
Нормативное значение кН/м |
Коэффициент надёжности γf |
Расчётное значение кН/м |
1 |
2 |
3 |
4 |
Постоянные(q): 1. Вес конструкции пола qn = 0,1 ∙p ∙ bпл 2. Собственный вес плиты qпл = V∙ γ /l |
1,260
5,3 |
1,2
1,1 |
1,512
5,8 ∑7,312 |
Временные(p): 3. Полезная нагрузка qn = p∙ bпл 4. Снеговая нагрузка:
|
12,6
2 |
1,2
1,4 |
15,12
2,8
∑=17,82 |
Определяем максимальную перерезывающую силу и максимальный изгибающий момент и строим по характерным точкам соответствующие эпюры.
кН
кН
Рис.4. Эпюры
внутренних усилий в плите.