Проектирование несущих конструкций многоэтажного каркасного здания

Компоновка конструктивной схемы сборного железобетонного перекрытия. Расчет и конструирование многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия при временной полезной нагрузке. Расчет и конструирование однопролетного ригеля, колонны, фундамента.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 21.10.2017
Размер файла 2,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

M(x = hf') = гb2 · Rb · bf' · hf' · (h0 - 0,5hf'),

где: гb2 = 0,9 - коэффициент условий работы бетона;

Rb = 11,5 МПа = 1,15 кН/см2 - расчетное сопротивление бетона сжатию;

bf' = 197 см - ширина верхней полки;

hf' = 7см - толщина верхней полки;

h0 = 36,5 см - рабочая высота сечения;

x - высота сжатой зоны

Тогда: M(x = hf') = 0,9 · 1,15 · 197 · 7 · (36,5 - 0,5 · 7) = 47099,75кНсм = 470,99кНм

Если выполняется условие M1 ? M(x = hf'), то граница сжатой зоны проходит в полке, и площадь растянутой арматуры определяется как для прямоугольного сечения шириной bf' = 220 см.

В данном случае:

M1 = 4342 кНсм ? M(x = hf') = 47099,75кНсм - условие выполняется

Граница сжатой зоны проходит в полке, расчет сечения балки проводим как прямоугольного шириной bf' = 220 см.

бm = = = 0,016

о = = 1 - = 1 - = 0,016

Расчет по прочности нормальных сечений производится в зависимости от соотношения относительной высоты сжатой зоны бетона и граничной относительной высоты оR, при которой предельное состояние элемента наступает по сжатой зоне бетона одновременно с достижением в растянутой арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению Rs.

еs,el = = = 0,00217

оR = = = = 0,493

Выполняется условие: о = 0,016< оR = 0,493

Безразмерный коэффициент: ж = 1 - 0,5о = 1 - 0,5 · 0,016 = 0,992

Площадь сечения растянутой арматуры: Asmin = = = 2,76 см2

Принимаем 2Ш14 A500С, тогда площадь сечения арматуры:

As = 3,08 см2 > 2,76 см2

Д = 10,7%

б) Сечение в середине пролета при действии M2 = -20,15 кНм

Рабочая высота сечения h0 = hsb - a = 40 - 5,5 = 34,5 см

бm = = = 0,082

о = = 1 - = 1 - = 0,085

Выполняется условие: о = 0,085 < оR = 0,493

Безразмерный коэффициент: ж = 1 - 0,5о = 1 - 0,5 · 0,085 = 0,957

Площадь сечения растянутой арматуры: Asmin = = = 1,4 см2

Принимаем 2Ш10 A500С, тогда площадь сечения арматуры:

As = 1,57 см2

Д = 1,08%

в) Сечение на опорах при действии M3 = -43,42 кНм

Рабочая высота сечения h0 = hsb - a = 40 - 3,5 = 36,5 см

бm = = = 0,157

о = = 1 - = 1 - = 0,17

Выполняется условие: о = 0,17 < оR = 0,493

Безразмерный коэффициент: ж = 1 - 0,5о = 1 - 0,5 · 0,17 = 0,91

Площадь сечения растянутой арматуры: Asmin = = = 2,99 см2

Принимаем две рулонные сетки с поперечной рабочей арматурой:

- С-3 с продольной рабочей арматурой 2Ш10 В500С, тогда площадь поперечного сечения: As = 1,57 см2. Длина сетки L = 3350 мм.

- С-4 с продольной рабочей арматурой 2Ш10 В500С, As = 1,57 см2,L = 3350 мм.

Для армирования второстепенных балок у крайних опор принимаем:

- C-5 c продольной рабочей арматурой 2Ш14 В500С, тогда площадь поперечного сечения: As = 3,08 см2. Длина стержней L = 2510 мм.

- С-6 c продольной рабочей арматурой 2Ш14 В500С, As = 3,08 см2. Длина рабочей арматуры

L = 2060 мм.

Расчет прочности сечениям, наклонным к продольной оси балки

При расчете по модели наклонных сечений должны быть обеспечены прочность второстепенной балки по бетонной полосе между наклонными сечениями, по наклонному сечению на действие поперечной силы и изгибающего момента.

Рабочая высота сечения второстепенной балки: h0 = hsb - a = 40 - 3,5= 36,5 см

1 случай: раздробление бетона по наклонной полосе между наклонными трещинами от главных сжимающих напряжений. Расчет балки по бетонной полосе между наклонными трещинами производится из условия:

Qmax ? ?b1 · гb1 · Rb · b · h01 , где:

?b1 = 0,3 - коэффициент, оценивающий способность бетона к перераспределению усилий;

гb1 = 0,9 - коэффициент условий работы бетона;

Rb = 14,5 МПа = 1,45 кН/см2 - расчетное сопротивление бетона сжатию;

bsb = 20 см - ширина сечения второстепенной балки;

h0 = 36,5 см - рабочая высота сечения

Qmax = 60,68 кН < ?b1 · гb1 · Rb · bsb · h0 = 0,3 · 0,9 · 1,15 · 20,0 · 36,5 = 226.67 кН

2 случай: сдвиг по наклонному сечению от доминирующего действия поперечной силы. Поперечная сила в наклонном сечении включает две составляющие (поперечная сила, воспринимаемая бетоном, и поперечная сила, воспринимаемая арматурой): Qsw,b = Qb + Qsw.

Величина поперечного внутреннего усилия, воспринимаемого бетоном сжатой зоны в армированном наклонном сечении, лежит в интервале:

Qb,min ? Qb = ? Qb,max , где:

?b2 = 1,5 - коэффициент, учитывающий скалывание;

Rbt = 1,05 МПа - расчетное сопротивление бетона растяжению;

С - длина проекции опасного наклонного сечения на продольную ось

Qb,min = 0,5Rbt · гb1 · bsb · h01 = 0,5 · 0,09 · 0,9 · 20,0 · 36,5 = 29.57 кН

Qb,max = 2,5Rbt · гb1 · bsb · h01 = 2,5 · 0,09 · 0,9 · 20,0 · 36,5 = 147.83 кН

Прочность обеспечена, если выполняется условие:

Qb,min ? Qmax

В данном случае Qb,min = 29.57 кН < Qmax = 60,68 кН, то есть сечения бетона и продольной арматуры недостаточно для восприятия внешней нагрузки. Расчет поперечной арматуры необходим. Назначаем хомуты 2Ш6 А240. Их шаг на приопорном участке принимаем по конструктивным соображениям Sw1 = 15 см:

- Sw1 ? 0,5h01 = 0,5 · 36,5 = 18,25 см;

- Sw1 ? 30 см

Поперечная площадь сечения арматуры: Asw = 0,57 см2

Погонное усилие в хомутах у опор: qsw,1 = = = 0,65 кН/см

Наиболее опасная длина проекции наклонного сечения:

C = = = 81.74 см > 2h01 = 73 см, принимаем C = 73 см

Определим значения составляющих поперечной силы в наклонном сечении Qsw,b:

- сила, воспринимаемая бетоном: Qb = = = 44.35 кН

- сила, воспринимаемая хомутами: Qsw = 0,75qsw,1 · С = 0,75 · 0,65 · 73 = 35,37 кН

Должно соблюдаться условие прочности балки по наклонному сечению при действии поперечной силы:

Qsw,b = Qb + Qsw > Qmax

Выполним проверку:

Qsw,b = Qb + Qsw = 44.35 + 35,37 = 79,72 > Qmax = 60,68 кН

Шаг хомутов Sw1 = 15 см не должен превышать максимального шага хомутов Sw,max , при котором обеспечивается прочность по наклонному сечению между двумя соседними хомутами:

Sw,max = = = 35.57 см > Sw1 = 15 см

В средней части пролета принимаем шаг хомутов Sw2 = 20 см:

- Sw2 ? 0,75h0 = 0,75 · 36,5 = 27,37 см;

- Sw2 ? 50 см

Минимальная интенсивность погонного усилия в хомутах:

qsw,min = 0,25Rbt · гb1 · bsb = 0,25 · 0,09 · 0,9 · 20 = 0,41 кН/см

Погонное усилие в хомутах в средней части балки:

qsw,2 = = = 0,48 кН/см

Соблюдается условие qsw,2 = 0,48 кН/см > qsw,min = 0,41 кН/см. Поскольку на приопорных участках погонное усилие в хомутах больше, чем в средней части второстепенной балки, то условие qsw,1 > qsw,min соблюдается с еще большим запасом.

Минимальное значение составляющей поперечной силы, которая воспринимается бетоном в средней части балки:

Qb,min = 0,5Rbt · гb1 · bsb · h0 = 0,5 · 0,09 · 0,9 · 20,0 · 36,5 = 29.57 кН

Наибольшая опасная длина проекции наклонного сечения для участка, где изменяется шаг хомутов:

C1 = = = 94.39 см > 2h0 = 2 · 36,5 = 73 см

Поскольку C1 > 2h0, принимаем C1 = 73 см.

Необходимо определить, на каком расстоянии от опор в соответствии с характером эпюры поперечных сил во второстепенной балке шаг поперечной арматуры может быть увеличен, то есть шаг Sw1 = 15 см изменен на Sw2 = 20 см. При действии на балку распределенной нагрузки q = g + v = 21,197 кН/м длину участка с интенсивностью усилия в хомутах qsw,1 = 0,65 кН/см принимаем l = 150 см (кратно Sw1 = 15 см), при этом соблюдаются условия:

- l = 150 см > l1 = - С1 = - 73 = 73.77 см;

- l = 150 см > 0,25lsb = 0,25 · 572.5 = 143,13см

3 случай: излом по наклонному сечению от доминирующего действия изгибающего момента. Прочность наклонных сечений обеспечивается простыми конструктивными мероприятиями, поэтому специальных расчетов не производят.

Момент от внешних нагрузок относительно центра тяжести бетона сжатой зоны сечения не должен превышать суммы моментов внутренних расчетных усилий в продольной арматуре Ms, хомутах Msw и отгибах Ms,inc , пересекаемых наклонной трещиной, относительно той же моментной точки:

M ? Ms + Msw + Ms,inc

Анкеровка арматурного каркаса

Пространственный каркас КП-1: 2Ш10 A500С, площадь сечения арматуры: As = 1,57 см2

Расчетное сцепление арматуры с бетоном:

Rbond = з1 · з2 · гb1 · Rbt = 2,5 · 1,0 · 0,9 · 0.9 = 2,03 МПа, где:

з1 = 2,5 - коэффициент, учитывающий вид поверхности арматуры (периодический профиль);

з2 = 1,0 - коэффициент, зависящий от диаметра арматуры (диаметр < 36 мм);

Rbt = 0.9 МПа - расчетное сопротивление бетона растяжению

Базовая (основная) длина анкеровки:

l0,an = = = 53.7 см, где:

As = 0,785 см2 - поперечная площадь сечения одного стержня анкеровки;

Us = 3,14 · 1,0 = 3,14 см - периметр сечения стержня

Требуемую расчетную длину анкеровки с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяем по формуле:

han = б · h0,an · = 1,0 · 53.7 · = 47,97см

As,ef = 1,4 см2 - требуемая площадь поперечного сечения арматуры;

As,cal = 1,57 см2 -установленная площадь поперечного сечения арматуры;

б = 1,0 - коэффициент, зависящий от вида напряженного состояния (растяжение)

Фактическую длину анкеровки принимаем han = 50 см, что удовлетворят условиям:

- han = 50 см > 0,3h0,an = 0,3 · 53,7 = 16,11 см;

- han = 50 см > 15ds = 15 · 1,4 = 21 см;

- han = 50 см > 20 см

Сетки С-5 и С-6: 2Ш14 В500С, площадь сечения As = 3,08см2

Расчетное сцепление арматуры с бетоном:

Rbond = з1 · з2 · гb1 · Rbt = 1,5 · 1,0 · 0,9 · 0,9 = 1,22 МПа, где:

з1 = 1,5 - коэффициент, учитывающий вид поверхности арматуры (гладкий профиль);

з2 = 1,0 - коэффициент, зависящий от диаметра арматуры (диаметр < 36 мм);

Базовая (основная) длина анкеровки:

l0,an = = = 125,59 см, где:

As = 1,54 см2 - поперечная площадь сечения одного стержня анкеровки;

Us = 3,14 · 1,4 = 4,39 см - периметр сечения стержня

Требуемая расчетная длина анкеровки:

han = б · h0,an · = 1,0 · 125,59 · = 61,01 см

As,ef = 6,16 см2 - установленная площадь поперечного сечения арматуры;

As,cal = 2,99 см2 - требуемая площадь поперечного сечения арматуры;

б = 1,0 - коэффициент, зависящий от вида напряженного состояния (растяжение)

Фактическую длину анкеровки принимаем han = 65 см, что удовлетворят условиям:

- han = 65 см > 0,3h0,an = 0,3 · 125,59 = 37,68 см;

- han = 65 см > 15ds = 15 · 1,4 = 21 см;

- han = 65 см > 20 см

Конструирование арматурного каркаса монолитного перекрытия

Тип 1: в балках устанавливают каркасы, состоящие из:

- нижней продольной рабочей арматуры 2Ш14 A500С, необходимой для обеспечения прочности балки по нормальным сечениям при действии изгибающего момента в середине пролета M1 = 43,42 кНм;

- верхней продольной рабочей арматуры 2Ш10 A500, необходимой для обеспечения прочности балки по нормальным сечениям при действии изгибающего момента в середине пролета M2 = -20,15 кНм;

- хомутов Ш6 B500С, служащих для обеспечения прочности балки по наклонным сечениям при действии поперечной силы;

- продольных соединительных стержней 2Ш12 A500С, их длина:

L = 100 мм > bmb + 2 · 20d = 25 + 48 = 73 см

Вес погонного метра арматуры Ш14 A500С - 1,208 кг/м.

Вес погонного метра арматуры Ш12 A500С - 0,888 кг/м.

Вес погонного метра арматуры Ш10 A500С - 0,617 кг/м.

Вес погонного метра арматуры Ш6 В500С - 0,222 кг/м.

Обозначение: КП-1.

Тип 2: рулонные сетки С-1 и С-2 с продольным направлением рабочих стержней. Сетки раскатывают в направлении главных балок и стыкуют между собой внахлестку без сварки. Сетки служат для обеспечения прочности плиты по нормальным сечениям при действии изгибающего момента, а так же для обеспечения трещиностойкости и жесткости плиты.

С-1 3030 Ч 20560

С-2 3030 Ч 13660

Вес погонного метра арматуры Ш5 В500С - 0,154 кг/м.

Вес погонного метра арматуры Ш3 В500С - 0,055 кг/м.

Тип 3: рулонные сетки с продольным направлением рабочих стержней, необходимые для обеспечения прочности балки по нормальным сечениям при действии изгибающего момента на опорах M3 = -43,42 кНм, для обеспечения трещиностойкости и жесткости балки.

Сетка С-3 состоит из продольной рабочей арматуры 2Ш10 В500С и продольной конструктивной 2Ш4 В500С. Расстояние между стержнями рабочей арматуры 100 мм. Поперечные стержни Ш4 В500С имеют длину 330 мм и шаг стержней 150 мм. Длина сетки 3350 мм.

Сетка С-4 состоит из продольной рабочей арматуры 2Ш10 В500С и продольной конструктивной 2Ш4 В500С. Расстояние между стержнями рабочей арматуры 80 мм. Поперечные стержни Ш4 В500С имеют длину 310 мм и шаг стержней 150 мм. Длина сетки 3350 мм.

Сетка С-5 состоит из продольной рабочей арматуры 2Ш14 В500С и продольной конструктивной 2Ш4 В500С. Расстояние между стержнями рабочей арматуры 100 мм. Поперечные стержни Ш4 В500С имеют длину 330 мм и шаг стержней 150 мм. Длина сетки 2000 мм, длина рабочих арматуры 2510 мм.

Сетка С-6 состоит из продольной рабочей арматуры 2Ш14 В500С и продольной конструктивной 2Ш4 В500С. Расстояние между стержнями рабочей арматуры 80 мм. Поперечные стержни Ш4 В500С имеют длину 310 мм и шаг стержней 150 мм. Длина сетки 1500 мм, длина рабочей арматуры 2060 мм.

Вес погонного метра арматуры Ш4 В500С - 0,098 кг/м.

Вес погонного метра арматуры Ш10 В500С - 0,617 кг/м.

Вес погонного метра арматуры Ш14 В500С - 1,208 кг/м.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия, 2003;

2. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции, 2004;

3. СНиП 52-102-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры, 2004;

4. СНиП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конструкции, 2004;

5. В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов, Железобетонные конструкции, 1991;

6. В.М. Бондаренко, Проектирование железобетонных и каменных конструкций, 2007

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Компоновка конструктивной схемы сборного балочного перекрытия. Расчет и конструирование многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия. Определение параметров однопролетного ригеля. Этапы конструирования колонны. Высота подошвы фундамента.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 11.10.2022

  • Компоновка конструктивной схемы сборного балочного перекрытия. Расчет и конструирование многопустотной предварительно напряженной плиты. Конструирование однопролетного ригеля, колонны и фундамента под нее, а также этапы расчета параметров компонентов.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 17.11.2015

  • Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия. Расчет и конструирование предварительно-напряженной ребристой панели перекрытия. Вычисление параметров сборного неразрезного ригеля, сборной железобетонной колонны, фундамента, простенка наружной стены.

    курсовая работа [4,3 M], добавлен 14.10.2012

  • Компоновка конструктивной схемы сборного межэтажного перекрытия. Расчет и проектирование многопустотной предварительно-напряженной плиты перекрытия. Определение усилий в ригеле, определение его прочности по сечению, нормальному к продольной оси.

    курсовая работа [540,4 K], добавлен 16.03.2015

  • Проектирование и расчёт монолитной плиты перекрытия балочного типа и второстепенной балки, предварительно напряженной плиты, неразрезного ригеля. Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия. Расчёт и конструирование колоны первого этажа.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 03.04.2014

  • Компоновка конструктивной схемы каркаса здания. Нагрузки и статический расчёт элементов каркаса. Расчёт и конструирование предварительно напряженной панели перекрытия, ригеля перекрытия, колонны. Основные размеры фундамента, подбор арматуры подошвы.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 11.12.2010

  • Компоновка сборного железобетонного перекрытия. Этапы проектирования предварительно напряжённой плиты. Определение неразрезного ригеля и расчет прочности колонны. Расчёт и конструирование отдельного железобетонного фундамента, монолитного перекрытия.

    курсовая работа [793,5 K], добавлен 21.06.2009

  • Схема сборного перекрытия при использовании ригеля прямоугольного типа и многопустотных панелей. Подбор типовых конструкций и компоновка конструктивной схемы здания. Расчет сборного многопролетного ригеля, стыка ригеля с колонной и стыка колонн.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 06.12.2013

  • Конструктивная схема здания и сборного перекрытия. Расчет и конструирование пустотной предварительно напряжённой плиты. Конструктивная и расчетная схемы сборного неразрезного ригеля. Расчет и конструирование колонны, фундамента под нее и перекрытия.

    курсовая работа [700,4 K], добавлен 21.03.2011

  • Решение задач при компоновке железобетонного балочного перекрытия административного здания. Проектирование предварительно напряжённой плиты, неразрезного ригеля. Расчёт и конструирование отдельного железобетонного фундамента и монолитного перекрытия.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 21.06.2009

  • Компоновка сборного железобетонного перекрытия. Расчёт прочности колонны и многопустотной плиты по предельным состояниям первой группы. Проектирование неразрезного ригеля. Конструирование отдельного железобетонного фундамента и монолитного перекрытия.

    методичка [517,8 K], добавлен 23.06.2009

  • Расчет и конструирование многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия. Определение геометрических характеристик поперечного сечения ригеля, подбор продольной арматуры. Расчет средней колонны, монолитного перекрытия и кирпичного простенка.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 07.04.2014

  • Проектирование монолитного ребристого перекрытия, предварительно напряженных плит, сборной железобетонной колонны и центрально нагруженного фундамента под колонну. Расчет ребристой и многопустотной плиты перекрытия, кирпичного простенка первого этажа.

    методичка [6,3 M], добавлен 17.02.2022

  • Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия. Определение размеров плит, расчет прочности продольных ребер по нормальным сечениям. Определение параметров расчетного сечения и площади арматуры. Анкеровка обрываемых стержней. Конструирование ригеля.

    курсовая работа [415,3 K], добавлен 27.07.2014

  • Расчет и конструирование сборной предварительной напряженной плиты перекрытия. Конструирование сборного разрезного ригеля. Оценка прочности центрально нагруженного фундамента и колонны подвального этажа многоэтажного здания со случайным эксцентриситетом.

    курсовая работа [557,4 K], добавлен 27.07.2014

  • Разработка конструктивной схемы здания. Расчет и конструирование сборной панели перекрытия. Определение усилий в элементах поперечной рамы здания. Конструирование сборного неразрезного ригеля, колонны первого этажа и фундамента под нее, перекрытия.

    курсовая работа [478,7 K], добавлен 28.07.2015

  • Конструктивное решение сборного железобетонного каркасного здания. Проектирование сборного железобетонного перекрытия. Расчет плиты по деформациям и раскрытию трещин. Определение приопорного участка. Расчет сборной железобетонной колонны, ребристой плиты.

    курсовая работа [411,8 K], добавлен 27.10.2010

  • Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия. Расчет и конструирование многопустотной плиты: конструктивное решение, статический расчет. Подбор продольной и поперечной арматуры, определение геометрических характеристик сечения. Прогибы плиты.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 12.12.2010

  • Проектирование основных несущих конструкций сборного железобетонного каркаса многоэтажного производственного здания. Проектирование железобетонных конструкций, на примере проекта железобетонной плиты перекрытия, неразрезного ригеля, колонны и фундамента.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 12.05.2019

  • Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия. Расчет ребристой плиты по предельным состояниям. Определение усилий в ригеле поперечной рамы. Характеристики прочности бетона и арматуры. Поперечные силы ригеля. Конструирование арматуры колонны.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 28.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.