Материал: Курсовой проект по дисциплине Железобетонные и каменные конструкции

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

:



Где, - опорный момент

- ширина главной балки;

- сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных состояний таблица 6.8 [2];

- рабочая высота сечения;

По таблице 3.1 [2] определяем ζ=0,84; 0,32 Величина сжатой зоны

x=ξ 0,32*66,5=21,3см

Определение площади арматуры в первом пролете:



Где, М- опорный момент;

- расчетное сопротивление арматуры растяжению по I группе предельных состояний таблица 6.14 [2];

- рабочая высота сечения;

Принимаем As=12,56см2 4  20 А –III. Приложение 6 [2]

Рисунок 22–Схема арматуры крайних пролетов и внутренних усилий.

1.5.2.2.Определение сечения на опоре.

Сечение в среднем пролете определяют Определение :Где, - опорный момент - ширина главной балки;- сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных состояний таблица 6.8 [2];- рабочая высота сечения;По таблице 3.1 [2] определяем 0,865; ξ=0,27 Величина сжатой зоны x=ξ∙ 0,27*66,5=17,95см Определение площади арматуры на первой опоре:
Где, м- опорный момент;- расчетное сопротивление арматуры растяжению по I группе предельных состояний таблица 6.14 [2];- рабочая высота сечения;Принимаем As=12,32см2 2  28 А –III. Приложение 6 [2]Рисунок 23–Схема арматуры на центральной опоре.

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/м2полная постоянная расчетная нагрузка на покрытие (таблица 2);qпер =1,9 кН/м2полная постоянная расчетная нагрузка на перекрытие типового этажа (таблица 1);ρ = 2500 кг/м3объемная 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=910кНВременная нагрузка: qр∙ 6∙43,2∙(7-1)∙0,95=1477кНВ том числе Длит врем = 30% временная1477∙0,3=443,1кНКратковременная нагрузка:Nкр=30%∙Nвр.дл=443,1∙0,3=132,93Снеговая нагрузка:Nсн=vсн∙Агр∙γn=1,7∙43,2∙0,95=69,77кНВ том числе Nдл.сн=69,77∙0,3=20,9где 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=1374кНПолная продольная сила на уровне первого этажа:N=Nдл+Nкр+Nсн.вр=1374+132,93+20,9=1527,83кНИзгибающие моменты, возникающие в колонне от смещения силы относительно центра масс колонны, не учитываются, поскольку имеют незначительное значение.
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/226065