
- •А.И. Колтунов
- •Введение
- •1. Общие методические указания
- •1.1. Содержание задания
- •1.2. Состав проекта
- •1. Правила оформления расчетно-пояснительной записки и чертежей проектов
- •Форматы чертежей
- •Масштабы изображения на чертежах
- •Чертежи, выполненные не в масштабе на проверку не принимаются.
- •2. Сборное железобетонное перекрытие
- •2.1. Основные указания по компоновке элементов сборного перекрытия
- •2.2. Стыки ригеля с колонной
- •3. Расчет и проектирование сборных железобетонных плит перекрытий
- •3.1. Определение нагрузок и усилий
- •3.2. Подбор сечения плиты
- •3.3. Расчет по первой группе предельных состояний
- •3.3.1. Подбор арматуры
- •3.3.2. Проверка прочности.
- •3.3.3. Алгоритм решения задачи, когда нейтральная ось располагается в пределах полки таврового сечения
- •2. Определяем m .
- •4.Определяем площадь растянутой арматуры:
- •5.Осуществляем подбор сечения арматуры.
- •3.3.4. Алгоритм решения задачи, когда нейтральная ось располагается в ребре сечения
- •2. Определяем m :
- •4.Определяем площадь растянутой арматуры:
- •5.Осуществляем подбор сечения арматуры.
- •Контрольная работа.
- •Оглавление
- •Проектирование конструкции перекрытия каркасного здания.
- •1. Общие данные для проектирования.
- •2. Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия.
- •3. Расчет и проектирование многопустотной панели.
- •3.1 Определение нагрузок и усилий
- •3.2 Подбор сечений
- •3.3 Расчет по прочности нормальных сечений
- •3.4 Расчет по прочности наклонных сечений
- •3.5 Проверка панели на монтажные нагрузки
- •4. Расчет и проектирование однопролетного ригеля
- •4.1 Определение нагрузок и усилий в ригеле.
- •4.2 Вычисление изгибающего момента в ригеле
- •5.Определение усилий в средней колонне.
- •5.1 Определение продольных сил от расчетных нагрузок колонны первого этажа
- •5.2 Расчёт продольного армирования колонны.
- •1.Ригели рамы, шарнирно опертые на крайние опоры
- •2.Ригели рамы на крайних опорах, жестко соединенные с колоннами
- •Проектирование конструкции перекрытия каркасного здания.
- •1 Общие данные для проектирования.
- •2 Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия.
- •3. Расчет и проектирование ребристой панели.
- •3.1 Определение нагрузок и усилий
- •3.2 Подбор сечений
- •3.3 Расчет по прочности нормальных сечений
- •3.4 Расчет по прочности наклонных сечений
- •3.5 Проверка панели на монтажные нагрузки
- •Определение усилий в средней колонне.
- •5.1 Определение внутренних усилий колонны от расчетных нагрузок
- •5.2 Расчет прочности средней колонны
- •5.2.1 Характеристики прочности бетона и арматуры
- •5.2.2 Подбор сечений симметричной арматуры
2.2. Стыки ригеля с колонной
Узлы соединения ригелей между собой и с колонной должны обеспечивать восприятие опорных моментов и поперечных сил ригеля. Это достигается соединением опорной арматуры ригеля с помощью стыков и устройством в колоннах опорных консолей или столиков.
Пример стыка ранней проектировки показан на рисунке (рис.2.3). В нем опорные стыковые стержни пропускаются через каналы в колонне (они могут быть и забетонированы в колонне при ее изготовлении) и привариваются к закладным деталям ригеля. Сжимающие усилия в нижней части ригеля передаются через сварные швы, соединяющие закладные детали ригеля и консоли.
Рисунок
2.3.
Узлы соединения ригеля с колонной: а - стыковые стержни привариваются к горизонтальной закладной детали; б - стыковые стержни привариваются к вертикальной закладной детали;
1 - закладные детали ригеля;
2 - закладные детали колонны;
3 - стыковые стержни;
4 - отверстия в колонне
Типовым решением является стык с ванной сваркой соединяемых опорных стержней (рис.2.4). В этом случае ригель и колонна имеют выпуски арматуры, которые свариваются непосредственно или через короткие соединительные стержни. Сжимающие усилия воспринимаются через обетонировку полости стыка. Стыки с консолями воспринимают значительные моменты и поперечные силы и несложны при исполнении. Они применяются при больших нагрузках, характерных для промышленных зданий.
Скрытые стыки можно осуществить по рис. 2.3 и 2.4 подрезкой торца ригеля, и опиранием его на железобетонную или металлическую консоль колонны высотой, не превышающей высоту подрезки. В настоящее время для общественных зданий применяют стык ригелей, показанный на рис. 2.5. Этот стык, как и вообще стыки с подрезкой ригеля, проектируется для восприятия сравнительно небольших опорных моментов. Следует также указать на его меньшую жесткость по сравнению со стыками без подрезки ригеля. В целях увеличения жесткости стыка может оказаться целесообразным предложение по устройству консолей по схеме, показанной на рис. 2.6.
Рисунок 2.4.
Соединение опорной арматуры с помощью ванной сварки: 1 - выпуски арматуры ригеля; 2 - вставка арматуры; 3 - ванная сварка; 4 - бетон омоноличивания.
Рисунок 2.5.
Скрытый стык ригеля с колонной: 1, 2,4 — закладные детали ригеля и колонны; 3 - соединительная планка
Стык со скрытой консолью в виде двутавра показан на рис. 2.7. Полости между гранью колонны и торцом ригеля заполняются бетоном. На рис. 2.8 показан стык, который можно назвать бесконсольным. При такой конструкции стыка колонна вообще до монтажа не имеет выступающих арматурных стержней (они завинчиваются при монтаже).
Рисунок 2.6 Скрытый стык ригеля с колонной без подрезки ригеля: 1-4 - закладные детали ригеля и колонны; 5 - соединительная планка. Недостатком является необходимость исключительно тщательного зачеканивания раствором полостей между гранью колонны и торцом ригеля, чтобы обеспечить передачу поперечной силы на колонну.
Рисунок 2.8 Бесконсольный стык со столиками из пластин: а - элементы стыка; б - конструкция стыка; 1 – арматурные накладки; 2 - закладная деталь ригеля; 3 – закладная деталь колонны; 4 - элемент столика.