Файл: Курсовой проект по дисциплине Железобетонные и каменные конструкции.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 325
Скачиваний: 18
СОДЕРЖАНИЕ
Расчет ребристой монолитной плиты.
Характеристика прочности бетона и арматуры.
1.4.3 Определение сечения в крайних пролетах.
1.4.4 Определение сечения на опоре.
1.5. Расчет главной балки с учетом пластического шарнира.
1.5.1. Назначение расчетной схемы, расчетного пролета главной балки, нагрузок и усилий.
1.5.2.Расчет прочности главной балки по сечениям, нормальным к продольной оси.
1.5.2.1.Определение высоты сечения главной балки.
1.5.2.2.Определение сечения в крайних пролетах.
1.5.2.2.Определение сечения на опоре.
1.5.3.Расчет прочности главной балки по сечениям, наклонным к продольной оси.
2.Расчет центрально сжатой колонны.
2.1.Определение расчетной схемы, усилий и грузовой площади колонны.
2.2.Сбор нагрузок на колонну первого этажа
2.3. Расчет прочности средней колонны
3.1.Подбор размеров фундаментной плиты
4.Расчет несущего кирпичного простенка.
4.1.Характеристики материалов.
1.5.3.Расчет прочности главной балки по сечениям, наклонным к продольной оси.
Разрушение изгибаемого элемента по наклонному сечению происходит вследствие действия на него поперечных сил и изгибающих моментов. В соответствии с этим воздействием развиваются внутренние усилия в бетоне сжатой зоны над наклонной трещиной и осевые усилия в арматуре, пересекаемой наклонной трещиной.
Рисунок 24 – Расчетная схема усилий в наклонном сечении.
Первый пролет:
На первой промежуточной опоре:
В средних пролетах и на средних опорах:
На средней опоре поперечная сила Q=183кН.
Диаметр поперечных стержней устанавливают из условия свариваемости их с продольной арматурой диаметром d=28мм и принимают равным dsw=8мм (прил. 9 [2]) с площадью As=0,503см2.
Шаг поперечных стержней по конструктивным условиям
s= =23см, принимаем 20см. На всех приопорных участках длиной принят шаг см и в средней части пролета шаг s= =52,5 см, принимаем 50см.
2.Расчет центрально сжатой колонны.
2.1.Определение расчетной схемы, усилий и грузовой площади колонны.
Колонна рассчитывается как центрально нагруженная колонна расчетной длинны lo=l 4,2∙0,5=2,1м, расчет по высоте этажа (Рисунок 26). При расчете учитывается случайный эксцентриситет , обусловленный не учтенными в расчете факторами. Постоянные и временные нагрузки от этажей считаются приложенными с этим эксцентриситетом. Рассчитывается колонна нижнего этажа.
Рисунок 25 – Расчетная схема колонны.
Грузовая площадь средней колонны при сетке 7,2 х 6 м (Рисунок 26), а Агр=6∙7,2=43,2м2. Принимаем, что нагрузка с грузовой площади действует на среднюю колонну центрально.
Рисунок 26 – Грузовая площадь центрально сжатой колонны.
Предварительно задаемся сечением колонны b*a =(0,4 x 0,4) м.
Рисунок 27 – Предварительное сечение колонны.
Рисунок 28 – Сбор нагрузок от покрытия
2.2.Сбор нагрузок на колонну первого этажа
Подсчет нагрузок на 1 м2 колонны приведены таблице 2.
Таблица 2 Сбор нагрузок на 1 м2 колонны
Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэф-т надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка кН/м2 |
ПОСТОЯННАЯ: | | | |
Гравийная засыпка, δ = 0,015 м, ρ = 8 кН/м3 | 0,12 | 1,3 | 0,156 |
4-х слойный рубероидный ковер, δ = 0,02 м, ρ = 6 кН/м3 | 0,12 | 1,3 | 0,156 |
Ц/п стяжка, δ = 0,025 м, ρ = 18 кН/м3 | 0,45 | 1,3 | 0,585 |
Пенобетон, δ = 0,20 м, ρ = 6 кН/м3 | 1,2 | 1,3 | 1,56 |
1 слой рубероида, δ = 0,005 м, ρ = 8 кН/м3 | 0,04 | 1,3 | 0,052 |
Монолитная плита | 1,5 | 1,3 | 2 |
----------------------------------- | | | |
Итого: | qн = 3,43 | | qp = 4,5 |
| | | |
ВРЕМЕННАЯ: | | | |
Снеговая, Sn = S0∙μ = 1,2∙1 = 1,2 кН/м2 (табл. 4 [2]) | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
В.т.ч. длительнодействующая (30% от снеговой) | 0,36 | | |
----------------------------------- | | | |
Всего: | 4,63 | | 6,2 |
Постоянная нагрузка:
где qпокр =4,5 кН/м2 – полная постоянная расчетная нагрузка на покрытие (таблица 2);
qпер =1,9 кН/м2 – полная постоянная расчетная нагрузка на перекрытие типового этажа (таблица 1);
ρ = 2500 кг/м3 – объемная масса железобетона.
γf = 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке;
γn = 0,95 – коэффициент надежности по назначению здания;
lгб = 6,75 – расчетная длина главной балки.
Lвб = 5,675 – расчетная длина второстепенной балки.
n = 7 – число этажей.
Находим постоянную нагрузку на колонну:
Nпост=(0,95*4,5+0,95*1,9*(7-1)*43,2+0,4*0,4*4,2*7*1,1*0,95*25+4,5*7,2*7+
+2,1*6*7=910кН
Временная нагрузка:
qр∙ 6∙43,2∙(7-1)∙0,95=1477кН
В том числе Длит врем = 30% временная
1477∙0,3=443,1кН
Кратковременная нагрузка:
Nкр=30%∙Nвр.дл=443,1∙0,3=132,93
Снеговая нагрузка:
Nсн=vсн∙Агр∙γn=1,7∙43,2∙0,95=69,77кН
В том числе Nдл.сн=69,77∙0,3=20,9
где υсн = 1,7 кН/м2 – расчетнаяснеговая нагрузка на покрытие (таблица 2).
Длительно действующая нагрузка:
Nдл=Nпост+Nдл.вр+Nсн.дл=910+443,1+20,9=1374кН
Полная продольная сила на уровне первого этажа:
N=Nдл+Nкр+Nсн.вр=1374+132,93+20,9=1527,83кН
Изгибающие моменты, возникающие в колонне от смещения силы относительно центра масс колонны, не учитываются, поскольку имеют незначительное значение.
2.3. Расчет прочности средней колонны
Подбор сечений симметричной арматуры As = As’ выполняется по 2-м комбинациям усилий. Принимается большая из площадей сечения.
Статический расчет рамы не произведен, определяем по случайному эксцентриситету.
Ограничимся расчетом по одному усилию N = 1527,83кН.
Рабочая высота сечения h0 = h – aн = 40 – 4 = 36 см.
Случайный эксцентриситет принимается максимальным из трех возможных:
-
-
e0= ∙210=0,35см -
Принимаем .
Условие прочности для колонны прямоугольного сечения, армированной симметричной арматурой As = As’ (ф. IV.2 [2])
А = b∙h = 0,4∙0,4 = 0,16 м2 – площадь поперечного сечения колонны;
η – коэффициент условий работы (при h >200 η = 0,9);
φ – коэффициент, учитывающий длительность загружения, гибкость и характер армирования элемента, вычисляемый по формуле (ф. IV.3 [2]):
Находим ; =0.899 т.IV.1 [2].
Первоначально принимаем:
Проверяем достаточна ли площадь сечения колонны для восприятия усилия бетоном без учета армирования колонны по формуле (ф. IV.5 [2]):
A= = < A = 0,4∙0,4 = 0,16 м2
Вывод: сечение колонны достаточно для восприятия усилия.
Определяем φ: <=
Определяем площадь арматуры по формуле (ф. IV.4 [2]):
As+As’= =14,32см2
Назначаем продольную арматуру колонны: 4 d = 22 A-III; A = 15,2 см2 > Aтр = 14,32 см2.
Поперечная арматура устанавливается конструктивно на расстоянии не менее 500 мм и не менее 20d (d – наименьший диаметр сжатых продольных стержней, при сварных каркасах).
-
Smax ≤ 22∙20 = 440 мм -
Smax ≤ 500 мм
Минимальный диаметр поперечных стержней – dw = 16 мм (в колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более)
Назначаем шаг поперечных стержней Sw = 450 мм, диаметр стержней dw = 16 мм арматура А-III.
3.Расчет фундамента
3.1.Подбор размеров фундаментной плиты
Принятое сечение колонны . Усилие в колонне в месте заделки в фундамент N=1527.83кН, эксцентриситет , моментами, возникающими от случайных эксцентриситетов, пренебрегаем в силу их малости. Фундамент колонны рассчитываем, как центрально нагруженный. Нормативное значение усилия, с учетом коэффициента надежности по нагрузке равно Nn= = =1328,55кН
Рисунок 29 – Расчетная схема фундаментного стакана средней колонны
Расчетное сопротивление грунта основания бетон тяжелый класса ; Rbt = 0,75 МПа (табл. 13 /1/); γb2= 0,9 (табл. 15 /1/); арматура класса A-III; Rs = 350 МПа (табл. 22 /1/).
Высота фундамента предварительно принимается равной ; глубина заложения фундамента