Расчет распределительной плиты — КиберПедия 

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Расчет распределительной плиты

2018-01-14 362
Расчет распределительной плиты 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Определение размеров плиты

 

Так как прочность кладки много меньше действующей нагрузки, то принимаем длину плиты на 130 мм больше глубины заделки ригеля с = 0,38 м, значения y d = 0,5×1,25 = 0,625.

Исходное уравнение (3.7) для определения ширины плиты b пл запишется так: отсюда b пл = 1,2 м. Принимаем b пл = 1,16 м, кратное размерам кирпича.

Высота плиты Принимаем h пл = 440 мм, кратное размерам кирпича по высоте.

Проверим прочность кладки в опорном узле.

Площадь смятия Ас = 0,38×1,16 = 0,44 м2.

Расчетная площадь сечения А = 0,44 + 2×0,51×0,38 = 0,83 м2.

Коэффициент

Расчетное сопротивление кладки смятию Rc = 1,24×1,5 = 1,86 МПа, что меньше Rsk = 3,38 МПа. Несущая способность кладки на смятие под распределительной плитой0,625×3,38×103×0,44 = 409 кН > N 2 = 370,6 кН. Следовательно, прочность кладки обеспечена.

 

Проверка длины распределительной плиты

 

Проектируем плиту из тяжелого бетона класса С12/15, Ecm = 24 × 103 МПа(марка бетона по удобоукладываемости П3-П5 [6]),расчетное сопротивление сжатию бетона плиты fcd = 8,0 МПа, растяжению – fctd = 0,73 МПа.

Модуль упругости железобетона плиты E пл = 0,85 Ecm = 0,85×24×103 = = 20,4×103 МПа, армированной кладки – Е кл = 0,5a skkR = 0,5 × 590 × 2 × 1,5 = = 885 МПа.

Момент инерции сечения плиты

Размер плиты вдоль ригеля с = 0,38 м.

Эквивалентная высота плиты по формуле (3.6)

Размеры а 1 = с /3 = 38/3 = 12,7 см; а 0 = 1,125×12,7 = 14,3 см.

Напряжение

Расстояние

Максимальные напряжения по формуле (3.5) меньше допускаемых напряжений, равных по формуле (3.4)

Длина опорной плиты достаточная.

 

Проверка прочности опорной плиты

 

Вычислим напряжения вдоль оси опорной плиты, параллельной оси стены(рисунок 3.1, б).

Коэффициент

Максимальные напряжения при м2[см. фор-мулу (3.9)]

Напряжения по краю опорной плиты [см. формулу (3.10)]

Напряжение на грани ригеля

1,29 МПа.

Максимальный изгибающий момент в плите при

Рабочая высота плиты d = h плс = 0,43 – 0,02 = 0,41 м.

Требуемая площадь арматуры класса S500 при fyd = 454 МПа

Принимаем 4Æ10 мм с шагом 110 мм, As 1= 3,14 см2, l 1 = 1,14 м.

Арматура в перпендикулярном направлении 7Æ6 мм класса S240 с шагом 180 мм, As 2= 1,98 см2, l 2 = 0,36 м.

Опорную плиту армируем двумя сетками.

Объемный коэффициент армирования

=

Так как консоли плиты lk = 0,43 м < h пл = 0,44 м, то скалывания не будет, прочность консоли по наклонному сечению обеспечена.

 

Проверка прочности плиты на сжатие

 

Проверим опорную плиту на местное сжатие.В запас прочности косвенное армирование не учитываем(п. 7.4.1 [6]).

Прочность проверяется из условия

 

(5.2)

 

где a u – коэффициент, зависящий от распределения напряжений по площади смятия, равный Ас 0 – площадь смятия, Ас 0 = b p c p = 0,3 × 0,25 = 0,075 м2.

Расчетное сопротивление бетона смятию

(5.3)

где Здесь Ас 1 – расчетная площадь, м2; ku – коэффициент эффективного бокового обжатия при смятии, kf = 0,8 (таблица 7.6 [6]).

Коэффициент a = 1 (см. п. 6.1.5.4 [6]).

МПа, тогда кН.

Прочность плиты на местное сжатие обеспечена.

 

Расчет опорного узла на центральное сжатие

 

Суммарная площадь сечения А = 0,33 м2 (см. п. 5.6), площадь опирания ригеля Аb = Ac = 0,075 м2.

Коэффициент

Несущая способность опорного узла кН>> N 2 = 370,6 кН.

Прочность опорного узла обеспечена.

 

Расчет анкеров

 

Ширина грузовой площади равна расстоянию между анкерами (ригелями) – 6 м. Продольная сила в уровне расположения анкера Момент в том же сечении равен 68,56 кН×м (см. рисунок 5.2).

Усилие в анкере по формуле (3.12) кН.

Принимаем анкеры из арматуры класса S240. Тогда Rs = 0,9×240/1,1= = 196,4 МПа.

Требуемая площадь поперечного сечения анкера

м2 = 1,47 см2> 0,5 см2.

Принимаем 2Æ10 мм, Аs = 1,57 см2.

Анкеры привариваем к закладной детали ригеля (см. рисунок 3.3) двумя сварными швами длиной lw = 100 мм, катетом kf = 4 мм, расчетное сопротивление по металлу шва Rwf = 180 МПа.

Несущая способность сварных швов кН > Ns = 28,84 кН.

Прочность крепления анкеров к ригелю обеспечена.

Расчетное сопротивление кладки срезу Rsq = 0,16 МПа.

Среднее напряжение в уровне расположения анкера

кПа = 0,89 МПа.

Принимаем глубину заделки анкера в кладке а = 38 см, тогда длина поперечного стержня анкера по формуле (3.14)

Конструктивно принимаем b = 0,3 + 2×0,2 = 0,7 м.

 

6 пример расчета


Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...



© 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!

0.014 с.