Добавлен: 28.11.2018

Просмотров: 4884

Скачиваний: 98

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

Лабораторная работа № 6.

Расчет железобетонного каркаса здания регулярной радиальной структуры на

фундаментной плите с балочным перекрытием в ПВК SCAD Office.Работа

постпроцессора для подбора арматуры. Модуль армирования Плита–Оболочка.

Цель работы:

1.   Получение   навыков   расчета   пространственного   железобетонного   каркаса   здания,
имеющего регулярную радиальную структуру в ПВК SCAD Office.
2.   Проверка   навыков   выполнения   сбора   нагрузок   на   каркас   здания   с   радиальной
структурой:

- сбор нагрузок от ветровой нагрузки на цилиндрическую поверхность.

3.   Изучение   работы   постпроцессора   ПВК   по   проверке   и   подбору   арматуры
железобетонных фундаментных плит.
4.Получение навыков работы с инструментом Сборка в ПВК SCAD  Office  при создании
расчетных схем из нескольких вспомогательных подсхем.
5. Подбор арматуры в фундаментной плите здания с радиальной структурой.
6.   Получить   изополя   распределения   требуемой   арматуры   в   фундаментной   плите_AS1,
AS2,  AS3,  AS4.   В   графическом   анализе   проанализировать   изополя   распределения
поперечной   арматуры   и   изополя   распределения   трещин.   Выполнить   выборочное
документирование по армированию плиты с возможностью нахождения данного элемента
в расчетной схеме. (Схема с номерами элементов _ координационные оси).
7. Выполнить сбор нагрузок в табличной форме по исходным данным.

Ход работы:

Работу   выполнить,   используя   навыки   и   опыт,   полученный   при   выполнении

предыдущих лабораторных работ.

Исходные данные:

(начало)

вар.

Ветровой район

Снеговой

район

Нагрузка от

перегородок,

кгс/м

2

Нагрузка от

веса

покрытия,

кгс/м

2

Эксплуатаци

онная

нагрузка,

кгс/м

2

Нагрузка от

конструкции

пола, кгс/м

2

Материал

1

VII

VII

210

60

230

100

B20

2

V

III

185

110

200

80

B25

3

VII

III

180

80

170

75

B25

4

IV

VIII

170

90

250

90

B30

5

V

V

200

95

190

50

B20

6

IV

VI

215

100

150

80

B25

7

VI

VIII

150

70

200

85

B20

8

III

IV

170

95

210

75

B25

9

VI

V

200

80

220

90

B30

10

IV

VIII

215

90

230

95

B20

11

VI

V

150

95

200

100

B20

12

IV

VI

165

100

170

80

B25

13

VI

VIII

230

70

250

75

B25

14

III

VIII

210

95

190

100

B20

15

VI

V

200

90

230

80

B25

16

IV

VI

215

95

200

75

B25

17

VI

VIII

170

100

170

90

B30

18

III

IV

200

90

250

50

B20

19

VI

VIII

215

95

230

80

B25

Click to buy NOW!

P

D

F-

XC

hange Pro

du

c

t

w

w

w

.tr

ack

er-softw

ar

e.

c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F-

XC

hange Pro

du

c

t

w

w

w

.tr

ack

er-softw

ar

e.

c

o

m


background image

20

IV

V

200

100

200

100

B20

21

IV

VI

170

70

170

80

B20

22

VI

VIII

200

100

250

75

B25

23

III

V

215

90

170

90

B25

24

IV

VI

150

95

250

50

B30

25

VI

VIII

165

100

230

80

B20

26

III

IV

230

70

200

100

B25

Все нагрузки приведенные в исходных данных считать нормативными.

Примечание:   При   моделировании   плит   перекрытия   и   покрытия   их   толщину   принимать
соответственно 250 и 200 мм соответственно.
Толщина фундаментной плиты 500 мм. Коэффициент упругого основания С1=4000 тс/м

3

, С2=0.

Геометрия колонны 300х600(h)/350х650(h)для четных и нечетных вариантов соответственно.
Толщина стен ядра жесткости 200 мм.
Рекомендуемый шаг триангуляции плит от 500 мм до 1000 мм.

Исходные данные:

 (окончание)

вар.

Высота

этажа (h),

м

Количест

во этажей

(k)

R1, м

R2, м 

R3, м

Высота

цокольного

этажа, м

1

3.1

4

14

8

3

4.0

2

3.9

3

17

9

4

3.3

3

3.2

5

15

8.5

3.5

4.0

4

3.0

5

16

9

4

3.3

5

2.9

6

17

8.5

3.5

4.0

6

3.5

4

16

8

3

3.3

7

3.5

6

14

8

3

4.0

8

3.2

3

16

9

4

3.3

9

3.0

5

16

8.5

3.5

3.3

10

2.9

5

17

8

4

4.0

11

3.5

6

15

8

3

3.3

12

3.5

3

16

9

4

4.0

13

3.2

5

17

8

3.5

3.3

14

3.2

5

18

8

4.5

4.0

15

3.4

6

14

9

3.5

3.3

16

3.0

5

15

8.5

3

3.3

17

2.9

5

16

8

3

4.0

18

3.5

6

17

8

4

3.3

19

3.5

3

16

9

4

4.0

20

3.2

5

16

8

3

3.3

21

3.0

5

15

9

4

4.0

22

2.9

6

16

8.5

3.5

3.3

23

3.5

4

17

8

4

4.0

24

3.5

6

16

8

3.5

3.3

25

3.2

5

14

9

4

4.0

Click to buy NOW!

P

D

F-

XC

hange Pro

du

c

t

w

w

w

.tr

ack

er-softw

ar

e.

c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F-

XC

hange Pro

du

c

t

w

w

w

.tr

ack

er-softw

ar

e.

c

o

m


background image

Рис. 14 Схема расположения элементов железобетонного каркаса.

Click to buy NOW!

P

D

F-

XC

hange Pro

du

c

t

w

w

w

.tr

ack

er-softw

ar

e.

c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F-

XC

hange Pro

du

c

t

w

w

w

.tr

ack

er-softw

ar

e.

c

o

m


background image

Рис. 15 Поперечный разрез железобетонного каркаса.

Число загружений: 1. Собственный вескаркаса.

2. Эксплуатационная нагрузка на перекрытия.
3. Снеговая нагрузка (равномерно распределенная).
4. Вес перегородок по этажам.
5. Нагрузка от веса покрытия.
6. Нагрузка от веса конструкции пола.
7. Ветровая нагрузка см. СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»

Актуализированная редакция прил .3.

Click to buy NOW!

P

D

F-

XC

hange Pro

du

c

t

w

w

w

.tr

ack

er-softw

ar

e.

c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F-

XC

hange Pro

du

c

t

w

w

w

.tr

ack

er-softw

ar

e.

c

o

m


background image

Приложение № 1

Схема снеговых нагрузок и коэффициентов

m  для зданий с перепадом высот. СП

20.13330.2016.Приложение Б8.

а)

б)

в)

Click to buy NOW!

P

D

F-

XC

hange Pro

du

c

t

w

w

w

.tr

ack

er-softw

ar

e.

c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F-

XC

hange Pro

du

c

t

w

w

w

.tr

ack

er-softw

ar

e.

c

o

m