Компоновка монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами — КиберПедия 

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Компоновка монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами

2017-10-09 254
Компоновка монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Расстояние между поперечными стенами меньше 54м, поэтому здание имеет жесткую конструктивную схему. Иными словами междуэтажные перекрытия и покрытие являются жесткими (несмещаемыми) в горизонтальном направлении опорами для наружной стены. Следовательно, железобетонные рамы (главные балки совместно с колоннами) не участвуют в восприятии горизонтальной (ветровой) нагрузки. В этом случае не имеет значения, в каком направлении расположены главные балки. Принимаем пролёт второстепенной балки l2=6,4 м, а пролёт главной балки равным l1=6,2 м.

 

Толщину плиты принимаем h/f =6 см.

Расстояние между осями второстепенных балок определяют по формуле:

 

Задаёмся ξ= 0,10. Этому значению соответствует =0,095.

Из приложения следует, что γb2=0,9. При этом значении коэффициента классу бетона В30 соответствует Rb=15,5МПа =15500 КН/м2.

b=100см.

Сечение ho определяют по формуле ho= h/f – а.

а = ав +0,5d =1+0,5*1=1,5 см. Следовательно, ho = h/f – а =6-1,5= 4,5 см.

Погонная нагрузка на расчётную полосу плиты, q=30,09 кН/м2

Итак,

Задаёмся ξ= 0,15. Этому значению соответствует =0,139.

Из двух значений выбираем наименьшее. Следовательно, принимаем = 150 см.

 

Расчётная нагрузка на 1 м2 плиты

Нагрузка Нормативная нагрузка, кН/м2 Коэффициенты Расчетная нагрузка на 1 пог. м. ригеля, кН/м2
γf γn
         
Постоянная
Вес констр. пола 0,7 1,2 1,0 0,84
Железобетонная плита t=60мм ρ=2500 кг/м3 1*1*0,06*25=1,5 1,1 1,0 1,65
Итого: - - g=2,49
Временная Vn=23 1,2 1,0 V=27,6
Полная - - - q=g+V=30,09

 

Предварительные размеры поперечного сечения

Элементов.

 

Рекомендуемая высота второстепенной балки:

h=(1/12…1/18)*l2=0,5м. b=(1/2…1/3)*h=0,2м.

Рекомендуемая высота главной балки:

h =(1/8…1/12)*l1=0,6м. b=(1/2…1/3)*h=0,25м.

 

Плита.

 

4.1. Статический расчёт.

 

Определяем расчетные длины пролетов:

lрасчетное 1 пролета = 1550 – 250 – 100 + 30 = 1230мм = 1,23 м.

lрасчетное 2 пролета = 1550 – 200 = 1350мм = 1,35 м.

 

Определяем максимальные изгибающие моменты, кН*м:

а) в 1 пролёте: М1=ql2/11=30,09*(1,23)2/11=4,1 кН*м

б) по грани опоры В: Мв =ql2/11= 30,09*(1,35)2/11=5 кН*м

в) во 2 пролёте: М2=ql2/16=30,09*(1,35)2/16=3,4 кН*м

г) по грани опоры С: Мс =ql2/16= 30,09*(1,35)2/16=3,4 кН*м

Поперечные силы, кН:

а) на опоре А: QА=0,4ql=0,4*30,09*1,23=14,8 кН

б) на опоре В: QВ =0,6ql=0,6*30,09*1,35=24,4 кН

4.2 Подбор продольной арматуры:

ξ

 

Сечение I-I:

В первом пролёте:

αm=

ξ=

Аs=

По грани опоры В:

αm=

ξ=

Аs=

Во втором пролете:

αm=

ξ=0,117

Аs=

Сечение II-II:

В рассматриваемом случае , что больше . По этой причине во II пролете и на опоре С площадь сечения арматуры Аs= 0,8*0,95 = 0,76 см2. Так как эта площадь больше Аs min= 0,0005*b*h0 = 0,0005*100*4,5 = 0,225 см2, то расчет закончен.

 

4.3. Подбор поперечной арматуры:

Классу бетона В30 при γb2=0,9 соответствует расчетное сопротивление бетона осевому растяжению Rbt= 1,1МПа = 1100К Н/м2.

Условие прочности выполняется, поперечная арматура не требуется.

 

4.4. Конструирование сварных сеток плиты:

Сечение I-I:

Принимаем 2 сетки(основную и дополнительную). Основную располагают во всех пролетах над всеми опорами, дополнительную - только в первом пролете и над опорой В.

Рабочую арматуру основной сетки принимаем диаметром 6мм с шагом 125мм.

Для 8 стержней диаметром 6мм фактическая площадь сечения равна 2,264 см2.

Основная сетка:

125/350/6/5

 

150 – шаг рабочих стержней,

350 – шаг распределительных стержней,

6 – диаметр стержней рабочей арматуры,

5 – диаметр распределительной арматуры.

Дополнительная сетка:

150/350/5/3

 

150 – шаг рабочих стержней,

350 – шаг распределительных стержней,

5 – диаметр стержней рабочей арматуры,

3 – диаметр распределительной арматуры.

 

Сечение II-II:

Основная сетка:

150/350/6/5

 

150 – шаг рабочих стержней,

350 – шаг распределительных стержней,

6 – диаметр стержней рабочей арматуры,

5 – диаметр распределительной арматуры.

Дополнительная сетка:

125/350/5/5

 

125 – шаг рабочих стержней,

350 – шаг распределительных стержней,

5 – диаметр стержней рабочей арматуры,

5 – диаметр распределительной арматуры.

 

 

4.5. Проверка анкеровки продольных растянутых стержней, заводимых за грань свободной опоры:

Анкеровка считается обеспеченной, если фактический запуск стержней продольной арматуры за грань стены равен или больше 5d (при ) и равен или больше 10d (при ).

 

QA= 14,8 КН

QB, min = 29,7 КН.

 

Таким образом, стержни должны быть заведены за грань на 5d = 5*0,6 = 3 см. Так как в действительности стержни заходят за внутреннюю грань стены на 12-2=10 см (2 см – расстояние от торца стены, до торца стержня), то анкеровка обеспечена.

Второстепенная балка

Статический расчет.

Расчётная нагрузка на 1 погонный м. второстепенной балки.

Нагрузка Расчётная нагрузка на 1м2 плиты, кН/м2 Шаг второстепенных балок, м Расчётная нагрузка на 1 погонный м. балки (кН/м).
       
Постоянная
Собственный вес плиты, стяжки и пола 2,49 1,55 3,86
Собственный вес ребра второстепенной балки - - b(h-h/f)1ργfγn= 0,2(0,5-0,06)* 25*1,1*1 =2,42
Итого g/=6,28
Временная 27,6 1,55 V/=42,78
Полная - - q/= g/+ V/=49,06

 

Определяем расчетные длины пролетов:

lрасчетное 1 пролета =

lрасчетное 2 пролета =

 

Вычисление положительных изгибающих моментов кН*м, в точках 1;2;3;4;6;7;8;9:

 

 

Мmax1=0,091* 49,06 * 6,1752 = 170,43 кН*м – максимальный изгибающий момент, действующий в первом пролете.

М1=0,065*49,06 * 6,1752 = 121,65 кН*м

М2=0,090*49,06 * 6,1752 =168,58 кН*м

М3=0,075*49,06 * 6,1752 =140,17 кН*м

М4=0,02* 49,06 * 6,1752 =37,67 кН*м

 

Мmax2=0,0625* 49,06 * 6,22 = 117,8 кН*м – максимальный изгибающий момент, действующий во втором пролете.

 

М6= М9=0,018 * 49,06*6,22 =34,1 кН*м

М7 = М8 = 0,058 * 49,06*6,22 =109,12 кН*м

 

Отрицательные изгибающие моменты (кН*м) в точках 5;6;7;8;9;10,11,12:

 

М5=-0,0715*49,06*6,22= -134,85 кН*м

М6=-0,040* 49,06*6,22=-75,64 кН*м

М7=-0,024* 49,06*6,22=-45,26 кН*м

М8=-0,021* 49,06*6,22=-39,6 кН*м

М9=-0,034* 49,06*6,22=-64,12 кН*м

М10=-0,0625* 49,06*6,22=-117,87 кН*м

М11=-0,033* 49,06*6,22=-64,23 кН*м

М12=-0,018* 49,06*6,22=-34,1 кН*м

Максимальные поперечные силы (кН) на опорах А,В и С:

 

α = 0,4 – на опоре А.

α = 0,6 – на опоре В слева.

α = 0,5 – на опоре В справа, на опоре С слева и справа.

 

QА=0,4*49,06*6,175=121,2 кН

QВл=0,6*49,06*6,175=181,8 кН

QВпр = QС=0,5*49,06*6,2=152,1 кН

 


Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.029 с.