Расчет плиты перекрытия по предельным состояниям I группы. — КиберПедия 

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

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

Расчет плиты перекрытия по предельным состояниям I группы.

2019-11-18 217
Расчет плиты перекрытия по предельным состояниям I группы. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

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.× γb1b =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.


Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

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

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© 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!

0.011 с.