Файл: Курсовой проект Автор Дементьева Анна.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.11.2023

Просмотров: 35

Скачиваний: 2

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




Проект: Курсовой проект






Автор : Дементьева Анна






Анкеры

Имя

Болтовое соединение

Диаметр

[mm]

fu

[MPa]

Площадь брутто

[mm2]

M20 5.6 A

M20 5.6 A

20

500,0

314

Фундаментный блок

Элемент

Значение

Ед. изм.




Размеры

1300 x 1270

mm

Высота

1000

mm

Анкер

M20 5.6 A




Длина анкеровки

800

mm

Восприятие сдвига

Трение




Проверка

Имя

Материал

Ry

[MPa]

Толщина

[mm]

σ

[MPa]

Статус проверки

Колонна

C345

317,1

11,7

176,8

ОК

C345

317,1

11,7

176,6

ОК

C345

317,1

7,0

183,7

ОК

C345

317,1

11,7

176,5

ОК

C345

317,1

11,7

176,6

ОК

C345

317,1

7,0

183,7

ОК

Опорная плита

C255

229,3

25,0

92,7

ОК

Траверса

C255

248,8

10,0

142,8

ОК

C255

248,8

10,0

142,8

ОК





Эквивалентные напряжения, LE1




Анкеры

Форма

Элемент

Nan

[kN]

Nult,c

[kN]

Vult,cp

[kN]

Utt

[%]

Utts

[%]

Конструирование

Статус



A1

5,7

262,1

630,4

10,2

3,2

ОК

ОК

A2

5,7

262,1

630,4

10,2

3,3

ОК

ОК

A3

5,7

262,1

630,4

10,1

3,2

ОК

ОК

A4

5,7

262,1

630,4

10,2

3,2

ОК

ОК

Данные проекта

Класс

Nult,s

[kN]

Vult,s

[kN]

M20 5.6 A - 1

56,0

65,9

Пояснения к символам

Nan

Растягивающее усилие

Nult,c

Расчётная прочность при разрушении по бетонному конусу - STO - Cl. 6.1.3

Vult,cp

Расчётная прочность на скалывание при сдвиге - STO - Cl. 6.2.2

Utt

Кисп при растяжении

Utts

Кисп при растяжении и сдвиге

Nult,s

Расчётная прочность болта на РАСТЯЖЕНИЕ при разрушении по стали - SP 43 - Annex G

Vult,s

Расчётная прочность на СДВИГ при разрушении по стали - SP16 - Cl. 14.2.9


Подробные результаты для A2

Прочность анкера при растяжении (SP 43 - Annex G)



56,0

kN





5,7

kN

Где:



– площадь болта нетто



– расчётный предел текучести стали анкера

, где:

300,0 MPa – нормативный предел текучести стали анкера



– коэф-т, учитывающий тип нагрузки



– коэф-т условий работы


Прочность бетона при выкалывании для растянутого анкера (STO - Cl. 6.1.3)
Проверка осуществляется для группы анкеров, образующих общий конус выкалывания при растяжении: A1, A2, A3, A4



262,1

kN





22,8

kN

Где:



– сумма растягивающих усилий в анкерах с общим конусом выкалывания



– значение силы сопротивления для одиночного анкера, расположенного на значительном удалении от края основания и соседнего анкера, при разрушении от выкалывания бетона основания

, где:

8,40 – коэффициент, зависящий от состояния основания в зоне анкера

22,0 MPa – нормативная цилиндрическая прочность бетона при сжатии

233 mm – эффективная глубина анкеровки, где:

800 mm – глубина анкеровки

350 mm – макс. расстояние от анкера до одного из трёх ближайших краёв

600 mm – макс. шаг анкеров



– фактическая площадь проекции, ограниченная перекрывающимися бетонными конусами соседних анкеров и краями ЖБ элемента



– опорная площадь проекции, т.е. площадь бетона для отдельного анкера с большим расстоянием до края на поверхности фундамента

, где:

350 mm – нормативное расстояние до края, обеспечивающее достижение нормативной прочности бетона при выкалывании при растяжении



– коэффициент влияния установки у края основания

, где:

350 mm – минимальное краевое расстояние

350 mm – нормативное расстояние до края, обеспечивающее достижение нормативной прочности бетона при выкалывании при растяжении



– коэффициент влияния установки в защитный слой густоармированных кон- струкций

, где:

800 mm – глубина анкеровки



– коэффициент влияния установки у края основания

, где:

1,00 – коэф-т, зависящий от эксцентриситета в по оси Х

0 mm – эксцентриситет продольной силы в напр. X

1,00 – коэф-т, зависящий от эксцентриситета в по оси Y

0 mm – эксцентриситет продольной силы в напр. Y

700 mm – критическое расстояние между анкерами, при котором отсутствует влияние соседних анкеров на прочность одиночного анкера при растяжении



– коэф-т надёжности для бетона



– коэффициент условий работы анкера при выкалывании бетона основания при растяжении



Совместное действие растягивающего и сдвигающего усилий (STO - Cl. 6.3)



0,03



1,0

Где:



– коэф-т, определяемый как наибольшая величина из отношений расчётных усилий к величине предельного усилия для каждого механизма разрушения при действии растягивающих сил



– коэф-т, определяемый как наибольшая величина из отношений расчётных усилий к величине предельного усилия для каждого механизма разрушения при сдвиге

Сечения сварных швов

Элемент

Электрод

kf

[mm]

l

[mm]

lwe

[mm]

N

[kN]

Utwm

[%]

Utbm

[%]

Конструирование

Статус

Колонна

Э50

◢11,0◣

101

46

57,8

66,7

69,1

ОК

ОК

Э50

◢11,0◣

101

46

63,1

72,7

75,4

ОК

ОК

Э50

◢11,0◣

101

46

63,2

72,9

75,5

ОК

ОК

Э50

◢11,0◣

101

46

58,0

66,9

69,3

ОК

ОК

Э50

◢8,0◣

318

44

39,7

58,1

64,5

ОК

ОК

Э50

◢8,0◣

318

44

28,7

42,1

46,7

ОК

ОК

Э50

◢11,0◣

101

46

58,4

67,4

69,8

ОК

ОК

Э50

◢11,0◣

101

46

63,4

73,1

75,8

ОК

ОК

Э50

◢11,0◣

101

46

63,1

72,8

75,4

ОК

ОК

Э50

◢11,0◣

101

46

58,0

66,8

69,2

ОК

ОК

Э50

◢8,0◣

318

44

39,7

58,1

64,5

ОК

ОК

Э50

◢8,0◣

318

44

28,8

42,2

46,9

ОК

ОК

Траверсы

Э42

◢8,0◣

150

14

10,8

59,8

55,6

ОК

ОК

Э42

◢8,0◣

150

14

10,8

59,8

55,6

ОК

ОК

Э42

◢8,0◣

249

15

7,8

40,4

36,5

ОК

ОК

Э42

◢8,0◣

249

15

7,8

40,4

36,5

ОК

ОК

Э42

◢8,0◣

150

14

10,8

59,8

55,5

ОК

ОК

Э42

◢8,0◣

150

14

10,8

59,8

55,6

ОК

ОК

Э42

◢8,0◣

249

15

7,8

40,4

36,5

ОК

ОК

Э42

◢8,0◣

249

15

7,8

40,4

36,5

ОК

ОК


Пояснения к символам

kf

Катет сварного шва

l

Фактическая длина сварного шва

lwe

Расчётная длина элемента сварки

N

Усилие сдвига в элементе сварки

Utwm

Кисп по металлу шва

Utbm

Кисп по металлу границы сплавления

Подробные результаты для соединения колонны с опорной плитой

Проверка прочности по металлу шва (SP16 - Cl.14.1)



0,73



1,0

Где:



– усилие сдвига в элементе сварки



– коэф-т по металлу шва



– катет сварного шва



– расчётная длина элемента сварки

, где:

91 mm – расчётная длина сварного шва

101 mm – фактическая длина сварного шва

51 mm – фактическая длина элемента сварки



– расчётное сопротивление сварного соединения по металлу шва

, где:

490,0 MPa – нормативное сопротивление металла швов сварных соединений с угловыми швами

1,25 – коэф-т надёжности по металлу шва



– коэф-т условий работы