Реферат: Сборные железобетонные ребристые плиты перекрытия

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Установка ребристых плит

Устройство перекрытий из ребристого материала производится автокраном. Процесс монтажа включает пять этапов:

Заливка строительного раствора на торцах здания и свай для обеспечения прочного и герметичного соединения с ребристой железобетонной плитой. Важно не допустить преждевременное затвердение песчано-цементной смеси, чтобы не нарушить целостность готового сооружения. Подъем перекрытия в строго горизонтальной плоскости на крановых крюках с четырёхстопным пауком.

Четкий контроль точности подъема и установки изделия.

Заливка образовавшихся зазоров рабочим раствором. Они появляются из-за конструкционных особенностей, имеющих технологические уклоны.

Заключительные работы включают обработку монтажных петель. Их укрепляют металлической вяжущей проволокой, загибают внутрь и сваривают.

Снаружи возводимого здания останется кромка в 0,15 м. На ней продолжится кирпичная кладка. Такой же величины должна быть и плоскость соприкосновения плит с несущим компонентом.

Ребристый предварительно напряженный настил пролетом  9 м.

 

Предварительно напряженный настил типа тт-12 (12 м) тт-15 (15м)

1 – монтажные петли; 2 – продольные ребра; 3 – поперечные ребра

Железобетонные ребристые плиты тт- и т-образного сечения для шага стен до 15 м (серия 1.242-1)

Применяются в перекрытиях и крышах общественных зданий

 

 СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

ЭЛЕМЕНТОВ РЕБРИСТОЙ ПАНЕЛИ И ПОДБОР АРМАТУРЫ

2.1. Расчет нагрузок

Прежде чем приступить к статическому расчету элементов ребристой панели, установим значения постоянных и временных нагрузок, действующих на панель.

Постоянная нагрузка включает в себя собственный вес панели и вес пола. Приведем некоторые типы полов и их вес.

1. Пол из керамических плит по шлакобетонному отеплителю:

керамические плиты 2 см ...........

(ρ = 2500 кг/м3) – 500 Н/м2; (50 кгс/м2)

цементная подливка 2 см ..........

(ρ = 2200 кг/м3) – 440 Н/м2; (44 кгс/м2)

шлакобетонная тепло-

(ρ = 1200 кг/м3) – 1200 Н/м2; (120 кгс/м2)

звукоизоляция 10 см .............






Всего ...................

g n

= 2140 Н/ м2 (214 кгс/м2)




пол



2. Чистый цементный пол по железобетонной плите:

цементный слой 3 .......................

см (ρ = 2200кг/м3) — 660 Н/м2







Всего ....................

g n


= 660 Н/м2




пол



3. Чистый цементный пол по шлакобетону:

цементный слой 3 см ..................

(ρ = 2200кг/м3) — 660 Н/м2

шлакобетон 8 см ........................

(ρ = 1200кг/м3) —960 Н/м2






Всего ....................

g n


= 1620 Н/м2




пол



4. Деревянные шашки по асфальту:

деревянные шашки 11 см ..........

(ρ = 600кг/м3) —660 Н/м2

асфальт 3 см ...............................

(ρ = 1800 кг/м3)—540 Н/м2






Всего ....................

g n


= 1200 Н/м2




пол



5. Асфальтовый пол по железобетонной плите:

слой асфальта 3 см ...................... (ρ = 2200кг/м3)—660 Н/м2

Всего ....................  gполn  = 660 Н/м2

6. Паркетный пол по асфальту:

паркет 3 см ................................. (ρ =800 кг/м3) —240 Н/м2

асфальт 3 см ............................... (ρ =1800кг/м3) —540 Н/м2

Всего .................... gполn  = 780 Н/м2

При подсчете собственного веса панели плотность железобетона следует принимать равной ρ = 2500 кг/м3= 25 кН/м3

Нормативная полезная временная нагрузка рn (Н/м 2) для междуэтажных перекрытий устанавливается в зависимости от на-значения помещений, расположенных на перекрытии грузов (в нашем случае величину рn задает руководитель проектирования).

Отметим, что при расчете сборных перекрытий полезная на-грузка задается равномерно распределенной по площади панели.

2.2. Статический расчет плиты панели

Подсчет нормативных и расчетных нагрузок, действующих на 1м2 плиты панели, выполним в табличной форме (табл. 1).

Та б л и ц а 1

Наименование нагрузки,

Норматив-

Коэффициент

Расчетная

Н/м2

ная

надежности

нагрузка

нагрузка

по нагрузке, γf



Постоянная




Собственный вес плиты

н

1,1

gпл

панели hпл γжб

gпл



Собственный вес пола

gполн

1,2–1,3

gпол

Полезная

рн

1,2

р

При подсчете расчетных нагрузок учитываются коэффициенты надежности по нагрузки γf. Для постоянных нагрузок принимают

γf = 1,1 — для плиты, γf = 1, 2–1, 3 — для пола. В нашем случае для полезной нагрузки γf = 1, 2.

Таким образом, расчетная постоянная нагрузка равна


g = γf gn,

(1)

а расчетная полезная


р = γ рn.

(2)

f


Плита ребристой панели в статическом отношении представ-ляет собой однорядную многопролетную плиту, работающую в двух направлениях, упруго защемленную на продольных ребрах и диафрагмах (рис. 5). Опорные моменты, передающиеся от плиты на продольные ребра и торцевые (крайние) диафрагмы, вызывают в них кручение.

а)                                           б)














Рис. 5. Расчетные схемы торцевой (крайней) и средней плит панели: а — торцевая плита; б — средняя плита

Ввиду возможного поворота продольных ребер и торцевых диафрагм можно допустить, что вдоль этих ребер плита оперта шарнирно. Вдоль же средних диафрагм плиту следует считать жест-ко защемленной, так как поворот опорных сечений плиты на средних диафрагмах практически отсутствует.

Таким образом, торцевые участки плиты панели можно рассматривать как плиту,

шарнирно опертую по трем сторонам и жестко, заделанную по четвертой (рис. 5, а), а средние — как плиту,

шарнирно опертую по двум сторонам, а по двум другим — жестко заделанную (рис. 5, б). Изгибающие моменты могут быть определены с помощью табл. 2 для расчета плит, опертых по контуру со-ответственно для торцевой плиты (случай а) и для средней плиты (случай б). Подсчитаем наибольшие значения пролетных изгиба-ющих моментов в торцевой плите (рис. 5, а) в направлении осей х и у по формулам


ql

2


M x пр =


x


ϕ x



(3)



2

M y пр =

qly

 




 




 


ϕ y


где q = (g + р)b — полная расчетная нагрузка на 1 пог. м полосы шириной b= 1м, вырезанной условно в центре плиты в направлении осей х и у; ϕx и ϕу — табличные коэффициенты, зависящие от от-ношения ly/lx (см. табл. 2, случай а); lx = a – bд/2, ly = b – bр – рас-четные пролеты участков плиты.






Та б л и ц а 2

Случай а

Случай б

ϕх

ϕy

α

ly/lx

ϕх

ϕy

α








140,91

11,28

0,135

0,50

136,06

12,48

0,2381








85,30

13,70

0,245

0,60

87,62

16,12

0,3932








59,24

17,19

0,375

0,70

63,69

21,61

0,5456








44,56

21,99

0,506

0,80

50,42

29,56

0,6709








35,74

28,37

0,621

0,90

42,48

40,65

0,7674








29,93

36,75

0,714

1,00

37,47

55,74

0,8333








26,02

47,58

0,785

1,10

34,18

75,33

0,8798








23,33

61.38

0,838

1,20

31,93

101,68

0,9120








21,48

78,75

0,877

1,30

30,34

134,65

0,9346


















Подсчитаем опорный момент:






q l 2



M x оп =

x  x

,

(4)


8







где qx = αq доля нагрузки, передаваемая в направлении оси х. Коэффициент α также берется из табл. 2 (случай а). Аналогичным образом по формулам (3) подсчитаем значения пролетных моментов Мх пp и Му пp в средних плитах, только значение коэффициентов ϕx и ϕу находим из табл. 2 (случай б). Для определения же опорного момента в средней плите необходимо воспользоваться формулой:


q

l 2



M x on =


x  x

,

(5)


12






где qx = αq, но определяется по случаю б.









Рис. 6. Результирующее эпюры

изгибающих моментов в плитах панели

Статический расчет плиты ребристой панели заканчивается построением результирующих эпюр изгибающих моментов (рис. 6).

2.3. Подбор арматуры в плите панели

Для изготовления панелей без предварительного напряжения обычно применяют бетон проектной марки В30, стержневую арматуру из стали классов А-II, А-III или холоднотянутую арматурную проволоку класса Вр-I. Выбрав марку бетона и класс арматурной стали, по нормам находят расчетные сопротивления бетона (Rb) и стали (Rs). Расчетная схема приведена на рис. 7.




         Рис. 7. Расчетная схема для подбора продольной арматуры в балках (плитах) прямоугольного поперечного сечения с одиночной арматурой

Из экономических соображений назначается такой процент армирования плиты панели μ %, при котором конструкция будет более экономичной. Теоретически установлено, что стоимость конструкции минимальна при равной стоимости бетона и арматуры, расходуемых на погонный метр конструкции. Этому условию соответствует μ =1,6 %.

Однако, учитывая дефицитность стали, технологические и конструктивные условия, толщину плиты панели подбирают обычно такой, чтобы процент армирования в сечениях с наибольшим моментом составлял 0,7–0,8 %, а в остальных сечениях 0,4–0,6 %.

Прежде чем приступить к определению площади сечения арматуры, рассчитаем высоту плиты h, учитывая при этом рекомен-дуемые выше проценты армирования в сечениях элемента.

Полезная толщина плиты определяется по формуле:


h0 =

M

,

(6)




A0bRb






где M — наибольший пролетный или опорный изгибающий момент

в торцевой или средней частях плиты; b — расчетная ширина полосы плиты (принимается равной 100 см); А0 коэффициент, за-висящий от ξ, Rs, Rb и μ %. Значения А0 приведены в табл. 1 прил.

4 в зависимости от параметра ξ:

ξ =

μ%


Rs

,

(7)





100 Rb

При этом должны быть соблюдены следующие условия ξ ≤ ξR

и  A0 A0R, где ξR, A0R — граничные значения коэффициента; ξ, A0 определяются из табл. 3 прил. 3

Полная толщина плиты находится из условия:

h = h0 + а, (8) где h0 — расстояние от центра тяжести растянутой арматуры до сжатой грани плиты; а — то же до растянутой грани плиты панели,

а = 10–15 мм.

Определив толщину плиты в сечении с наибольшим изгибаю-щим моментом, сохраняют ее такой же по всей площади плиты, округлив предварительно до целого сантиметра.

После того как окончательно установлена толщина плиты h, уточнены марка бетона и класс арматуры, определяют сначала h0, h0 = h a, а затем в каждом расчетном сечении подсчитывают параметр А0:

A0 =

Mi

A0R .

(9)


bh 2R



b




Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=894098