
Содержание
|
|
Нормативные ссылки ................................................................................. |
4 |
Введение ..................................................................................................... |
4 |
1 Исходные данные для проектирования ............................................... |
4 |
2 Порядок расчёта и конструирования ………………………………... |
7 |
2.1 Надкрановая часть колонны …………………………………….. |
7 |
2.2 Подкрановая часть колонны сплошного сечения ……………… |
10 |
3 Оформление проекта………………………………………………….. |
10 16 |
Список литературы .................................................................................... |
16 |
Нормативные ссылки
В данных методических указаниях использованы ссылки на следующие нормативные документы:
СНиП 2.01.07–85* Нагрузки и воздействия;
СНиП 52–01–2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения;
СП 52–101–2003 Свод правил по проектированию в строительстве. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.
Введение
Железобетонные конструкции – это конструкции, наиболее широко применяемые в современном строительстве.
Учебные задачи курса «Железобетонные и каменные конструкции»:
- дать необходимые знания по общей теории расчёта железобетонных конструкций и их конструированию;
- ознакомить студентов с основными видами железобетонных конструкций (конструктивными решениями) промышленных и гражданских зданий и принципами расчёта и конструирования этих конструкций.
Вертикальными несущими конструкциями одноэтажных промышлен-
ных зданий являются колонны, воспринимающие постоянные нагрузки от собственной массы, массы покрытия, стенового ограждения и подкрановых балок, временные нагрузки от снега, ветра и кранового оборудования.
В курсовом проекте по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции» студенты после выполнения статического расчёта попереч-
ной рамы и нахождения усилий в расчётных сечениях колонны определяют её армирование.
Задача настоящих методических указаний – помочь студенту в условиях изменившихся норм по проектированию железобетонных конструкций и дефицита учебного времени быстро и качественно выполнить раздел проекта, посвящённый расчёту и конструированию железобетонных внецентренно сжатых колонн одноэтажных промышленных зданий.
1 Исходные данные для проектирования
В задании на проектирование студентам наряду с другими данными указываются материалы для элементов с ненапрягаемой арматурой. Для колонн применяют бетон классов В15…В40. Для продольного армирования используют сталь классов А300 или А400, для поперечного – А240 или В500.
Из предыдущего раздела проекта выбрать расчётные сочетания усилий в сечениях 1–0, 1–2 и 2–1 колонны.
Из теоретического курса студенты к моменту разработки проекта должны уяснить, что колонны являются одним из элементов пространственной системы, создающей каркас одноэтажного промышленного здания.
В зависимости от назначения, положения в плане и характера сечения различают колонны: основные и фахверковые; крайнего, среднего ряда и торцевые; постоянного сечения и ступенчатые; сплошного (прямоугольного и двутаврового) сечения и сквозные (двухветвевые).
Сплошные колонны применяют при пролётах
здания
24 м, грузоподъёмности крана
300 кН и при отметке головки кранового
рельса
10,0 м. При большем значении хотя бы одного
из указанных параметров применяют
двухветвевые колонны.
Таблица 1.1 – Размеры поперечных сечений колонн сплошного сечения
Шаг колонн
|
Ширина сечения
|
Высота сечения
в надкрановой части
|
Высота сечения в
подкрановой части,
|
|
крайний ряд |
средний ряд |
|||
6 |
400 и не менее
|
400 |
500 |
Не менее
|
12 |
500 и не менее
|
600 |
600 |
Таблица 1.2 – Размеры поперечного сечения подкрановой части
двухветвевых колонн
Шаг колонн , м |
Крайний ряд |
Средний ряд |
Высота сечения
распорки
|
||||
ширина сечения , мм |
высота сечения
ветви
|
высота сечения в подкрановой части, , мм |
ширина сечения , мм |
высота сечения ветви , мм |
высота сечения в подкрановой части, , мм |
||
6 |
500 |
250 |
1000 |
600 |
300 |
1400 |
(1,5…2) |
12 |
1300 |
1600 |
Рекомендуемые размеры поперечных сечений колонн сплошного сечения и двухветвевых колонн, несущих крановые нагрузки, приведены в таблицах 1.1 и 1.2.
в таблице 1.1 – высота подкрановой части колонны (от уровня заделки в фундамент).
Размеры сечения надкрановой части двухветвевых колонн принимать по таблице 1.1.
Если расчёт какого-то сечения колонны
покажет, что его размеры, взятые из
таблиц 1.1 и 1.2, недостаточны, эти размеры
следует увеличить. При этом они должны
во всех случаях быть не меньше
,
где
– расчётная длина колонны, и кратны 100
мм, а размеры сечения ветви (в плоскости
рамы) – кратны 50 мм.
Расстояние между осями распорок назначить в пределах от 1800 до 2500 мм или (8…10) . Расстояние от пола до низа первой надземной распорки должно быть не менее 1800 мм; нижнюю распорку расположить ниже уровня пола.
Привязку колонн крайних рядов к продольным
разбивочным осям принять «нулевой» при
6
м,
300 кН и высоте цеха
16,2 м. При большем значении хотя бы одного
из указанных параметров принимают
привязку 250 мм.
Высота
отсчитывается от уровня пола до низа
стропильной конструкции и обязательно
должна быть кратна 0,6 м. Добиться этого
можно лишь увеличением высоты надкрановой
части колонны
по сравнению с высотой, диктуемой
габаритами мостового крана, то есть за
счёт увеличения зазора между верхом
тележки крана и низом стропильной
конструкции свыше требуемых 0,15 м.
Увеличивать размер
нельзя, так как он определяется заданной
генеральной отметкой головки кранового
рельса. При расстоянии от нулевой отметки
до уровня заделки колонны в фундамент
(верхнего обреза фундамента), равном
также 0,15 м,
0,15
м. (1.1)
Торцевые колонны сдвинуть на 500 мм от поперечной разбивочной оси внутрь здания. Оси спаренных колонн поперечного температурно-деформационного шва должны отстоять от оси шва на 500 мм каждая.
Расстояние от оси подкрановой балки до
оси надкрановой части колонны
750
мм при
500 кН и
1000
мм при
500 кН.
Высоту подкрановых балок принять 1,0 м при 6 м и 1,4 м при 12 м,