Материал: Курсовой проект по дисциплине Железобетонные и каменные конструкции

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
Сечение продольной арматуры главной балки подбирают по М в четырех нормальных сечениях: в первом и средних пролетах, на первой промежуточной опоре и на средней опоре. Расчет поперечной арматуры по Q ведут для трех наклонных сечений: у первой промежуточной опоры слева и справа и у крайней опоры.

1.5.1. Назначение расчетной схемы, расчетного пролета главной балки, нагрузок и усилий.

Главная балка работает в составе каркаса здания. Главная балка двухпролетная неразрезная.Рисунок 18–Расчётная схема главной балки.Определение расчетного пролета главной балки в свету между колонной и стеной:lo=l1-blp=7,2-0,25=6,95мГде, - длина главной балки; - глубина заделки балки в кирпичный простенок;Определение размеров сечения собственного веса балки:hp= *6,95=0,58мГде, - расчетный пролет главной балки;b=(0,3 ) 0,3*0,58=0,174мСогласно конструктивным требованиям принимаем сечение главной балки равным , м.Определение площади сечения:Ab=hp b=0,7*0,25=0,175м2Где, - высота главной балки; - ширина главной балки;Определение собственного веса главной балки: Ab = 0,175*1,1*25*0,95=4,5кН/мГде, - площадь сечения; - коэффициент надежности по нагрузке т. 7.1 [4];

- плотность материала (таблица 1) [6];

- коэффициент надежности по зданию;

- собственный вес главной балки;
Определение постоянной нагрузки:

Плита:
1,86*6*0,95=10,61кН/м
Где, - расчетная постоянная нагрузка (таблица 1);

- грузовая площадь главной балки (рисунок 1);

- коэффициент надежности по зданию;

Второстепенная балка:







=4,50,95=3,92 кН/м

Итоговая постоянная нагрузка главной балки:
G= 10,61+2,09+3,92=16,62 кН/м

Определение временной нагрузки:

v =6*6*0,95=34,2 кН/м
Где, - полная расчетная временная нагрузка (таблица 1);

- грузовая площадь главной балки (рисунок 1);

- коэффициент надежности по зданию;
Определение полной нагрузки:
G+v=34,2+16,62=50,82кН/м
Расчет эпюр ведется кинематическим способом. В таком случае балка рассматривается как система жестких звеньев, соединенных друг с другом в местах излома пластическими шарнирами.

Расчет и конструирование ведется статически неопределимых железобетонных конструкций по выравненным моментам позволяет облегчить армирование сечений, что особенно важно для монтажных стыков и позволяет осуществлять одинаковое армирование сварными сетками, где при расчете возникают изгибающие моменты.

При расположении через один пролет получают максимальные моменты в загружаемых пролетах; при расположении временной нагрузки в двух смежных пролетах и далее через один пролет получают максимальные по абсолютному значению моменты на опоре. С целью ослабления армирования в ригеле предусматривают прибавление добавочных треугольных эпюр с произвольными по знаку и значению опорных моментов.В данном курсовом расчет осуществляем с помощью программы для вычисления значения моментов при не выгоднейших расположениях нагрузки, разработанной в ХТИ. Для этого следует построить эпюры от различных схем нагружения (рисунок 17). Ц ель данного расчета: найти ненаивыгоднейшее сочетание усилий главной балки. Рисунок 19 – Схемы загружения главной балки постоянной и временной нагрузкой согласно методичкиСогласно варианту на выполнение курсового проекта главную неразрезную балку рассчитываю как двух пролётную. Рисунок 20 – Схемы загружения главной балки постоянной и временной нагрузкой согласно моего вариантаРасчет главной балки Ким Евгений гр. СЗ-175(1)Временная нагрузка D = 34,2 кН/м Постоянная G = 16,62 кН/м Пролет L = 6.95 м

62,6174

-84,2927

26,4920

-63,4202

36,9282

-63,4202



Рисунок 21 – Огибающая эпюра для многопролетной неразрезной главной балки

227,8120

-171,8458

-49,4975

-127,8461

178,9955

-127,8461


18,8409

-171,8458

156,9957

-127,8461

-27,4976

-127,8461


169,9939

-282,5262

115,6970

-99,7630

-17,5860

-136,1058


33,7084

-142,1108

112,3932

-246,7862

135,2190

-96,4591


222,0302

-178,4536

-37,1079

-96,4591

135,2190

-246,7862



20,4928

-168,5419

154,5178

-136,1058

-17,5860

-99,7630


227,8120

-197,7683

-84,4586

109,0733

-197,7683

-75,4200

109,0733

-197,7683

1.5.2.Расчет прочности главной балки по сечениям, нормальным к продольной оси.

1.5.2.1.Определение высоты сечения главной балки.

Высоту сечения подбирают по опорному моменту М=197,8кНм (Рисунок 22), но так ка опорный момент меньше пролетного рассчитываем по пролетному моменту М=227,8кНм (см. рисунок 22) при , поскольку на опоре момент определен с учетом образования пластического шарнира. Принятое сечение ригеля следует проверить по опорному моменту так, чтобы относительная высота сжатой зоны была и исключалось переармированное неэкономичное сечение.Вывод: Согласно условию принимаем . В данном случае сечение работает как прямоугольноеОпределение высоты сечения: = 64,2 смГде, - опорный момент (см. рисунок 22);- сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных состояний таблица 6.8 [3];- ширина главной балки;h=ho+a=64,2+3=67,2смПринимаем h=70 см.

1.5.2.2.Определение сечения в крайних пролетах.

Сечение в крайних пролетах определяют на крайний момент (см. рисунок 22);Определение рабочей высоты сечения: =70-3,5=66,5 см Где, - высота сечения;- величина защитного слоя;Определение
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/226065