История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Топ:
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Введение
Цель данной работы провести расчёты и сконструировать на основании них железобетонную многопустотную плиту, их удовлетворяющий.
Исходные данные(на основании данных варианта №16 и номера по журналу 13):
Плита перекрытия БПК67.12-6(8;10)Ат800-1 (m=2,303кг).
Размер плиты 6700х1190 мм.
Количество отверстий – 6 шт.
Назначение плиты- покрытие
Перекрываемый пролёт – 6,410 м
Состав покрытия:
1. Асфальтовая стяжка, σ=20 мм, γ=22 кН/м3;
2. 4-е слоя рубероида;
3. Цементно-песчаная стяжка, σ=40 мм, γ=18 кН/м3;
4. Керамзитобетон, σ=100 мм, γ=6,0 кН/м3;
5. Пароизоляция
6. Железобетонная плита, σ=220 мм (120 – приведённая, для расчёта нагрузки), γ=25 кН/м3.
Эскиз плиты

Рисунок 1. Продольное и поперечное сечение плиты
Расчет плиты перекрытия по предельным состояниям I группы.
Определение нормативных и расчётных усилий, действующих на плиту перекрытия.
Нормативное значение нагрузки, образующейся от 1м2
1) слоя 1 - асфальтовая стяжка:
nII= σ × γ = 20 ×22/1000=0,44 кН/м2
nI = nII × γf = 0,44 × 1,3 = 0,57
2) слоя 2 – 4 слоя рубероида:
nII= 0,04 кН/м2
nI = nII × γf = 0,04 × 1,2 = 0,05 кН/м2
3) слоя 3 - цементно-песчаная стяжка:
nII= σ × γ = 40 × 18/1000=0,72 кН/м2
nI = nII × γf = 0,72 × 1,3=0,94 кН/м2
4) слоя 4 - керамзитобетон:
nII= σ × γ = 100 × 6,0/1000=0,60 кН/м2
nI = nII × γf = 0,60 × 1,3=0,78 кН/м2
5) слоя 5 – «Пароизоляция»:
nII= 0,05 кН/м2
nI = nII × γf = 0,05 × 1,2=0,06 кН/м2
6) слоя 6 – железобетонная плита:
nII= σ × γ = 120 × 25/1000=3,00 кН/м2
nI = nII × γf = 3,00 × 1,1 = 3,30 кН/м2.
Нормативное значение равномерно распределённой временной нагрузки
1) Снеговая нагрузка
S = ce × ct × µ × Sg = 1,0×1,0×1,0×1,5 = 1,5 кН/м2
ce = 1,0 согласно СП 20.13330.2016, п.10.6
ct = 1,0 согласно СП 20.13330.2016, п. 10.10
µ = 1,0 согласно СП 20.13330.2016, п. 10.4
Sq = 1,5 кН/м2 согласно СП 20.13330.2016, таб. 10.1; карта 1, прил. Е.
Суммарная нагрузка на 1м2 покрытия:
∑nII = 0,44 + 0,04 + 0,72 + 0,60 + 0,05 + 3,00 +1,5 = 6,35
∑nI = 0,57 + 0,05 + 0,94 + 0,78 + 0,06 + 3,30 + 2,1 = 7,80
Результаты сводим в таблицу 3.1
Таблица 2.1
| № | Вид нагрузки | Толщина слоя, σ, мм | Плотность материала, γ, кН/м3 | Нормативная нагрузка, nII, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке γf | Расчетная нагрузка, nI, кН/м2 |
| Постоянная | ||||||
| 1 | Асфальтовая стяжка | 20 | 22 | 0,44 | 1,3 | 0,57 |
| 2 | 4-е слоя рубероида | 0,04 | 1,2 | 0,05 | ||
| 3 | Цементно-песчаная стяжка | 40 | 18 | 0,72 | 1,3 | 0,94 |
| 4 | Керамзитобетон | 100 | 6,0 | 0,60 | 1,3 | 0,78 |
| 5 | Пароизоляция | − | − | 0,05 | 1,2 | 0,06 |
| 6 | Железобетонная плита | 120 | 25 | 3,00 | 1,1 | 3,30 |
| Временная | ||||||
| 7 | Снеговая нагрузка | - | - | 1,5 | 1,4 | 2,1 |
| Итого: | 6,35 | − | 7,80 | |||
Примечание: коэффициенты надежности по нагрузке γf определены согласно СП 20.13330.2016 п. 7.2 и 10.12
Определение величин изгибающих моментов и поперечных сил.
Максимальный изгибающий момент:
.
Максимальная поперечная сила:

Рисунок 2. Расчётная схема плиты. Эпюры поперечных сил и моментов
Характеристики принятых арматуры и бетона
Бетон тяжёлый марки B20 со следующими показателями:
Rb табл.=11,05 Мпа, Rbt табл.=0,90 МПа согласно табл. 5.2 СП 52-101-2003
γb =1,3 - согласно п. 5.1.9 СП 52-101-2003
γb1=0,9 согласно п. 5.1.10 СП 52-101-2003
γb2=0,9 - согласно п. 5.1.10 СП 52-101-2003
Rb=Rb табл.× γb1/γb =11,05×0,9/1,3=7,65 МПа.
Rbt= γb2× Rbt табл.=0,9×0,9=0,81 МПа.
Арматура продольная рабочая марки А600 со следующими показателями:
Rs= 530 МПа, Rs,ser=600 МПа
Проверка достаточности арматуры
Ϭsp ≤ Rs,ser – P
Ϭsp ≥ 0,3×Rs,ser + P
P=0,05×Ϭsp
Ϭsp = 0,75×Rs,ser = 0,75 ∙ 600 = 450 МПа
P = 0,05×450 = 22,5 МПа
450 ≤ 600×22.5 = 577,5 МПа
450 ≥ 0,3×600 + 22.5 = 202,5 МПа
Условие выполняется. Изменение марки арматуры не требуется
Расчёт многопустотной плиты на прочность по наклонным сечениям.
Расчёт многопустотной плиты по предельным состояниям II группы. 11
Расчёт многопустотной плиты по деформациям.
Введение
Цель данной работы провести расчёты и сконструировать на основании них железобетонную многопустотную плиту, их удовлетворяющий.
Исходные данные(на основании данных варианта №16 и номера по журналу 13):
Плита перекрытия БПК67.12-6(8;10)Ат800-1 (m=2,303кг).
Размер плиты 6700х1190 мм.
Количество отверстий – 6 шт.
Назначение плиты- покрытие
Перекрываемый пролёт – 6,410 м
Состав покрытия:
1. Асфальтовая стяжка, σ=20 мм, γ=22 кН/м3;
2. 4-е слоя рубероида;
3. Цементно-песчаная стяжка, σ=40 мм, γ=18 кН/м3;
4. Керамзитобетон, σ=100 мм, γ=6,0 кН/м3;
5. Пароизоляция
6. Железобетонная плита, σ=220 мм (120 – приведённая, для расчёта нагрузки), γ=25 кН/м3.
Эскиз плиты

Рисунок 1. Продольное и поперечное сечение плиты
Расчет плиты перекрытия по предельным состояниям I группы.
|
|
|
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
© cyberpedia.su 2017-2026 - 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!