Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Будівельних конструкцій та мостів

Інформація про роботу

Рік:
2007
Тип роботи:
Розрахункова робота
Предмет:
Залізобетонні та кам`яні конструкції
Група:
ПЦБ – 42

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Інститут будівництва та інженерії довкілля Кафедра будівельних конструкцій та мостів Розрахунково-пояснювальна записка до курсового проєкту №2 з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» Виконав: ст. гр. ПЦБ – 42 Керівник: Кархут І.І. Львів – 2007 Зміст Компонування конструктивної схеми збірного балкового перекриття. Розрахунок і конструювання збірної попередньо напруженої залізобетонної плити з круглими порожнинами. Обчислення навантажень на перекриття. Статичний розрахунок плити. Розрахунок плити за першою групою граничних станів Розрахунок поздовжньої робочої арматури в нормальному перерізі на дію згинального моменту. Розрахунок втрат попереднього напруження арматури і параметрів обтиснення бетону. Розрахунок і конструювання поперечної арматури в похилому перерізі. Статичний розрахунок поперечного ребра і полички. Розрахунок плити за другою групою граничних станів. Розрахунок утворення тріщин нормальних до поздовжньої осі. Розрахунок утворення тріщин похилих до поздовжньої осі. Розрахунок ширини розкриття нормальних тріщин (перпендикулярних до осі). Розрахунок ширини розкриття похилих тріщин. Розрахунок прогинів плити. Розрахунок і конструювання збірних ригелів марок Р1 і Р2 (за першою групою граничних станів). 3.1. Статичний (наближений) розрахунок n-прольотів нерозрізного ригеля. Обчислення навантажень і визначення розрахункових прольотів. Побудова огинаючих епюр згинальних моментів та поперечних сил. Розрахунок прольотного ригеля на дію згинальних моментів в нормальних перерізах першого і другого прольотів. Розрахунок і конструювання поперечної арматури ригеля на дію поперечних сил в похилих перерізах першого і другого прольотів. Розрахунок параметрів і побудова епюр матеріальних ригелів в першому і другому прольотах. Розрахунок стику збірних ригелів з колоною (Р2). Конструювання збірних ригелів Р1, Р2. Розрахунок і конструювання збірної колони каркасу в’язевої системи. Обчислення навантажень на колону 1-го і 2-го поверхів. Розрахунок поздовжньої робочої арматури. Розрахунок і конструювання короткої консолі колони. Розрахунок і конструювання стику колон 1-го і 2го поверхів. Конструювання хомутів і сіток зварного каркасу колони. Розрахунок і конструювання центрально-навантаженого фундаменту під колону. Обчислення навантажень і зусиль. Визначення розмірів плитної частини фундаменту. Розрахунок фундаменту на продавлювання Конструювання фундаменту. Розрахунок і конструювання цегляного простінка несучої стіни першого поверху. Компонування конструктивної схеми збірного балкового перекриття. Схема споруди: каркасно-в’язева (із зовнішніми несучими стінами). Ригелі поперечних рам на опорах жорстко з’єднані із крайніми цегляними стінами і середніми колонами. Плити перекриття: Попередньо плити напружені типів: - зв’язкові між колонні ПК56.15-6АтУ-2Б, - ПК56.15-6АтУ-Б Поздовжній крок колон – 6 м Поперечний крок колон – 6 м Плити першого проміжку опираються на цегляну стіну з одного боку і на ригель з іншого. Ригель двохполичковий нерозрізний марки РДП4.56-110АтУ з підрізкою ребра. Колони каркасу поперечним січенням 400х400. Фундаменти під колону окремі, монолітні. В поперечному напрямку жорсткість споруди забезпечується по зв’язковій системі: вітрове навантаження сприймає перекриття, яке працює як горизонтальний диск. Цивільний будинок в м. Києві, розмірами 48х18 м, на 4 поверхи, висота яких становить 3,3 м.  EMBED AutoCAD.Drawing.16  Мал. 1.1. Розрахунковий проліт плити  EMBED AutoCAD.Drawing.16  Мал. 2. Схема розташування сіток в плиті  EMBED AutoCAD.Drawing.16  Мал. 1.2. Поперечний переріз плити  EMBED AutoCAD.Drawing.16  Мал. 1.3. Схема навантаження плити Розрахунок і конструювання збірної попередньо напруженої залізобетонної плити з круглими порожнинами. Обчислення навантажень на перекриття. Табл. 1. Збір навантажень на плиту перекриття Повне навантаження :  EMBED Equation.3   EMBED Equation.3  де  EMBED Equation.3 ,  EMBED Equation.3  - відповідно коефіцієнт надійності по навантаженню і призначенню конструкції, приймаємо по табл. II.1.1 і II.1.2 (Методичні вказівки) Розрахунковий проліт плити при її опиранні а=0,08 м  EMBED Equation.DSMT4  Бетон В 20:  EMBED Equation.DSMT4  Арматура А IV:  EMBED Equation.DSMT4  Статичний розрахунок плити. Згинальний момент посередині прольоту плити:  EMBED Equation.DSMT4  Поперечна сила по осі епюри:  EMBED Equation.DSMT4  Розрахунок плити за першою групою граничних станів Розрахунок поздовжньої робочої арматури в нормальному перерізі на дію згинального моменту. Для розрахунку переріз плити заміняємо еквівалентним перерізом двотавра:  EMBED AutoCAD.Drawing.16   EMBED Equation.DSMT4  Висота поличок:  EMBED Equation.DSMT4  Ширина ребра:  EMBED Equation.DSMT4  Умовно приймаємо  EMBED Equation.DSMT4  і  EMBED Equation.DSMT4  Попереднє напруження  EMBED Equation.DSMT4 , а допустиме відхилення попереднього напруження:  EMBED Equation.DSMT4  Мал. 1.4. Еквівалентний переріз плити Перевірка умови:  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4  Умова задовольняється, отже  EMBED Equation.DSMT4  прийнято вірно. Напруження в попередньо напруженій арматурі  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Гранична відносна висота стиснутої зони:   EMBED Equation.DSMT4  Граничне значення коефіцієнта  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Згинальний момент, що сприймається поличкою в стиснутій зоні:  EMBED Equation.DSMT4  Оскільки  EMBED Equation.DSMT4 , то нейтральна лінія перетинає поличку і переріз розраховуємо як прямокутний  EMBED Equation.DSMT4  завширшки.  EMBED Equation.DSMT4  Отже, арматура в стисненій зоні непотрібна за розрахунком:  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Необхідна площа арматури:  EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо 4Ø12 A IV з  EMBED Equation.DSMT4  Визначення геометричних характеристик поперечного перерізу  EMBED Equation.DSMT4  Площа зведеного моменту і статичний момент відносно нижньої грані:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Відстань від нижньої грані до центра ваги зведеного перерізу:  EMBED Equation.DSMT4  Момент інерції зведеного перерізу:  EMBED Equation.DSMT4  Відстань від точки прикладання зусилля в напруженій арматурі до центра ваги:  EMBED Equation.DSMT4  Момент опору: Відносно нижньої грані: EMBED Equation.DSMT4  Відносно верхньої грані:  EMBED Equation.DSMT4  Пружньопластичний момент опору: Відносно нижньої грані:  EMBED Equation.DSMT4  Відносно верхньої грані:  EMBED Equation.DSMT4  Відстань від ядрової точки найбільш віддаленої від розтягнутої зони до центра ваги:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Розрахунок втрат попереднього напруження арматури і параметрів обтиснення бетону. Перші втрати до закінчення обтискування від релаксації напружень:  EMBED Equation.3  Від температурного перепаду:  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4  Напруження обтискування бетону:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Передаточна міцність бетону:  EMBED Equation.DSMT4  Для відношення:  EMBED Equation.DSMT4  Втрати від повзучості:  EMBED Equation.DSMT4  Сума перших втрат напружень до закінчення обтискування бетону:  EMBED Equation.DSMT4  Напруження в попередньо напруженій арматурі з врахуванням перших втрат:  EMBED Equation.DSMT4  Зусилля обтискування з врахуванням перших втрат напружень:  EMBED Equation.DSMT4  Напруження в бетоні після обтиснення:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  - умова задовольняється Втрата напружень після обтискування від осадки:  EMBED Equation.DSMT4  Від повзучості для  EMBED Equation.DSMT4 :  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Повні втрати напружень:  EMBED Equation.DSMT4  Для подальших обрахунків приймаємо  EMBED Equation.DSMT4  Зусилля обтискування з врахуванням усіх втрат напружень:  EMBED Equation.DSMT4  Розрахунок і конструювання поперечної арматури в похилому перерізі. Для сприймання поперечних сил на при опорних ділянках плити довжиною  EMBED Equation.DSMT4  в поперечному перерізі встановлюють чотири каркаси КР-1, в яких поперечна арматура Ø3 Вр-I  EMBED Equation.DSMT4  Крок поперечної арматури в каркасах з конструктивними вимогами  EMBED Equation.DSMT4  Основні розрахункові коефіцієнти:  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Умова задовольняється і міцність за навскісною смугою між тріщинами достатня. Поперечна сила, яка сприймається арматурою і бетоном стиснутої зони:  EMBED Equation.DSMT4  Міцність навскісних перерізів достатня. Розрахунок плити за другою групою граничних станів. Розрахунок утворення тріщин нормальних до поздовжньої осі. Перевіряємо умову утворення тріщин:  EMBED Equation.DSMT4  Момент утворення тріщин визначаємо по наближеному методу ядрових точок:  EMBED Equation.DSMT4  Ядровий момент зусилля обтиску:  EMBED Equation.DSMT4  Оскільки  EMBED Equation.DSMT4  – утворюються тріщини в розтягнутій зоні, отже необхідний розрахунок по розкриттю тріщин. Перевіряємо утворення тріщин у зоні що стискається:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  – умова виконується, початкові тріщини у стисненій зоні не утворюються. Розрахунок утворення тріщин похилих до поздовжньої осі. Максимальна поперечна сила:  EMBED Equation.DSMT4  Максимальна поперечна сила, що сприймається бетоном:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Умова виконується, похилі тріщини не утворюється. Розрахунок ширини розкриття нормальних тріщин (перпендикулярних до осі).  EMBED Equation.DSMT4  Момент від нормативного навантаження:  EMBED Equation.DSMT4  Момент від розрахункового навантаження:  EMBED Equation.DSMT4  Від нормативного постійного і довготривалого навантаження:  EMBED Equation.DSMT4  Приріст напружень в арматурі від дій постійного навантаження:  EMBED Equation.DSMT4  Плече внутрішньої пари:  EMBED Equation.DSMT4  Момент опору перерізу по розтягнутій арматурі:  EMBED Equation.DSMT4  Приріст напружень в арматурі від дії повного навантаження:  EMBED Equation.DSMT4  Ширина розкриття тріщин від дії недовготривалого навантаження:  EMBED Equation.DSMT4  де  EMBED Equation.DSMT4  Ширина розкриття тріщин від дії постійного і недовготривалого навантаження (нетривала дія):  EMBED Equation.DSMT4  Ширина розкриття тріщин від дії довготривалого навантаження:  EMBED Equation.DSMT4 Недовготривале розкриття тріщин на ширину:  EMBED Equation.DSMT4  Довготривале розкриття тріщин на ширину:  EMBED Equation.DSMT4  Умова по тріщиностійкості виконується. Розрахунок прогинів плити. Максимально допустимий прогин плити f=[3см]. Сумарна поздовжня сила рівна зусиллю попереднього обтиснення з врахуванням всіх втрат:  EMBED Equation.DSMT4  Ексцентриситет:  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4  – при довготривалій дії навантаження;  EMBED Equation.DSMT4  Коефіцієнт, що характеризує нерівномірність деформацій розтягнутої арматури на ділянці між тріщинами:  EMBED Equation.DSMT4  Визначаємо кривизну осі при згині  EMBED Equation.DSMT4  Визначаємо прогин:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  – для вільно опертої балки Умова задовольняється. Отже, плита ПК56.15-6АтУ-2Б відповідає всім вимогам І-ої та ІІ-ої групи граничних станів в межах курсового проєкту. Розрахунок і конструювання збірних ригелів марок Р1 і Р2 (за першою групою граничних станів). 3.1. Статичний (наближений) розрахунок n-прольотів нерозрізного ригеля. Обчислення навантажень і визначення розрахункових прольотів.  EMBED AutoCAD.Drawing.16  Мал. 2.1. Розрахункові прольоти ригелів  EMBED AutoCAD.Drawing.16  Розрахункові навантаження на 1 м довжини ригеля: Постійне від перекриття:  EMBED Equation.DSMT4  Від ваги ригеля:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Мал. 2.1. Переріз ригеля Сумарне постійне:  EMBED Equation.DSMT4  Тимчасове навантаження:  EMBED Equation.DSMT4  Розрахункові прольоти:  EMBED Equation.DSMT4  Побудова огинаючих епюр згинальних моментів та поперечних сил.  EMBED Equation.DSMT4  Постійний множник  EMBED Equation.DSMT4  Для крайніх прольотів:  EMBED Equation.DSMT4  Для середніх прольотів:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Від’ємні прольотні моменти:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Визначаємо поперечні сили: Біля крайніх опор:  EMBED Equation.DSMT4  Біля першої проміжної опори:  EMBED Equation.DSMT4 (лівий переріз)  EMBED Equation.DSMT4 (правий переріз) Розрахунок прольотного ригеля на дію згинальних моментів в нормальних перерізах першого і другого прольотів. Бетон В 35  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Арматура класу А ІІІ  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  З врахуванням розташування арматури в 2 ряди  EMBED Equation.DSMT4 ,  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо армування у стисненій зоні арматурою 2Ø14 A III з  EMBED Equation.DSMT4  Тоді  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо 2Ø20 і 2Ø25 A III з  EMBED Equation.DSMT4  Виходячи з цього несуча здатність перерізу:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  У стисненій зоні в середній частині прольоту:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Розрахунок приопорного перерізу  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо 2Ø28 A III з  EMBED Equation.DSMT4 ?????????? Несуча здатність 2Ø28:  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Конструктивний розрахунок ригеля  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо 4Ø18 A III з  EMBED Equation.DSMT4  Несуча здатність 4Ø18:  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Несуча здатність 2Ø18:  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  В прольоті верхню арматуру приймаємо 2Ø12 А III  EMBED Equation.DSMT4  Біля опори верхню арматуру приймаємо такого ж перерізу як і в ригелі Р-1, так як переріз ригеля і опорний момент приблизно однаковий. Розрахунок і конструювання поперечної арматури ригеля на дію поперечних сил в похилих перерізах першого і другого прольотів. На середній опорі  EMBED Equation.DSMT4  Проекція похилого перерізу  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  З умови зварювання з поздовжньою арматурою, діаметр якої d=25 мм , максимальний діаметр стержнів dw=8 мм,  EMBED Equation.DSMT4 , 2Ø8 Крок поперечних стержнів  EMBED Equation.DSMT4  Конструктивно  EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо  EMBED Equation.DSMT4  Фактична інтенсивність хомутів:  EMBED Equation.DSMT4  В середній частині прольоту:  EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо  EMBED Equation.DSMT4  Перевірка міцності по стисненій смузі між похилими тріщинами:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Таким чином міцність по стисненій смузі між похилими тріщинами забезпечена. Розрахунок параметрів і побудова епюр матеріальних ригелів в першому і другому прольотах. Для спрощення обрахунків точки теоретичних обрисі стержнів визначаємо графічно. Для забезпечення міцності похилих перерізів на дію згинальних моментів, стержні, що обриваються в прольоті заводяться за точку теоретичного обриву на довжину  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Розрахунок стику збірних ригелів з колоною (Р2). Стик як і опорна ділянка ригеля, сприймає дію згинального моменту  EMBED Equation.DSMT4 . розтягуючи зусилля, викликане цим моментом, мусить бути сприйняте металевою накладкою, привареною до закладних деталей на верхній грані ригеля і на колоні, а рівностискаюче зусилля – стисненою зоною бетону та зварним швом між закладною деталлю на нижній грані підрізки ригеля та верхньою поверхнею консолі колони. Точка прикладення зусилля на рівні зварного шва. Отже плече пари сил z=29см; Зусилля N, яке повинні сприйняти шви:  EMBED Equation.DSMT4  Розрахунковий опір накладки  EMBED Equation.DSMT4  і товщина накладки t=16мм , тоді необхідна ширина накладки:  EMBED Equation.DSMT4  Приймаю: b=14 см Довжина зварного шва, що з’єднує накладку з колоною і з ригелем, при  EMBED Equation.DSMT4  та товщині з’єднуваних елементів (товщина шва) t=16мм  EMBED Equation.DSMT4  Приймаю ширину пластини (з врахуванням можливого не проварювання швів) L=17 см Закладна деталь на колоні кріпиться до колони за допомогою 2 стержнів, приварених по периметру. Отже сумарна довжина периметру повинна бути більша . Отже діаметр стрижня має бути  EMBED Equation.DSMT4  Приймаю 2Ø25 мм А ІІІ Конструювання збірних ригелів Р1, Р2. Розрахунок і конструювання збірної колони каркасу в’язевої системи. Обчислення навантажень на колону 1-го і 2-го поверхів. Конструкція покриття: Власна вага колони: Для 2-го – 6-го поверхів: EMBED Equation.DSMT4  Для 1-го поверху:  EMBED Equation.DSMT4  Навантаження від ригеля: EMBED Equation.DSMT4  Навантаження від перекриття з врахуванням ваги ригеля:  EMBED Equation.DSMT4  Для 1-го поверху від перекриття:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Від покриття:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Повне навантаження:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Розрахунок поздовжньої робочої арматури. Переріз колони: 40х40 см Бетон: В15;  EMBED Equation.DSMT4  Арматура А ІІІ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Попередньо визначаємо відношення:  EMBED Equation.DSMT4  Гнучкість колони:  EMBED Equation.DSMT4  Ексцентриситет  EMBED Equation.DSMT4 , а також найменше  EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо EMBED Equation.DSMT4  Задаємось процентом армування  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  При  EMBED Equation.DSMT4  коефіцієнт  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Значення коефіцієнта  EMBED Equation.DSMT4  визначаємо за формулою  EMBED Equation.DSMT4  Потрібна площа перерізу поздовжньої арматури:  EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо 4Ø20 А ІІІ з  EMBED Equation.DSMT4  Коефіцієнт армування:  EMBED Equation.DSMT4  Уточнюємо:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Потрібна площа перерізу поздовжньої арматури:  EMBED Equation.DSMT4  Отже приймаємо 4Ø20 А ІІІ з  EMBED Equation.DSMT4  Визначаємо фактичну несучу здатність  EMBED Equation.DSMT4  Поперечна арматура Ø8 А І крок  EMBED Equation.DSMT4  Розрахунок і конструювання короткої консолі колони. Виліт консолі 150 мм Висота консолі  EMBED Equation.DSMT4  Відстань від точки прикладання сили до грані консолі:  EMBED Equation.DSMT4  Згинальний момент в консолі:  EMBED Equation.DSMT4  Плече внутрішньої сили:  EMBED Equation.DSMT4  Потрібна площа поясів:  EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо Ø25 А ІІІ з  EMBED Equation.DSMT4  Для підсилення колони приймаємо лист 10х60, L=200 Розрахунок і конструювання стику колон 1-го і 2го поверхів. Розрахункове зусилля в шві приймаємо по навантаженню 2-го поверху:  EMBED Equation.DSMT4  Проектую сітку із сталі класу А ІІІ Ø8 зварка торцевих листів виконана електродами Є-42,  EMBED Equation.DSMT4 , призначаємо розміри центруючої прокладки  EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо прокладку розміром 140 мм,розміри торцевих листів в плані  EMBED Equation.DSMT4 ,  EMBED Equation.DSMT4  EMBED Equation.DSMT4  Визначаємо  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4  Площа контакту  EMBED Equation.DSMT4  під центруючою прокладкою  EMBED Equation.DSMT4  Загальна площа контакту:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Зусилля що діє на прокладку:  EMBED Equation.DSMT4  Потрібна товщина зварного шва по контуру торцевих листів:  EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо товщину зварного шва ? мм З конструктивних міркувань в торці колони встановлюємо не менше ? сіток на довжину не менше . При цьому крок . Приймаємо сітку із стержнів . розміри лунки , число стержнів в сітці n=?. Для квадратної сітки коефіцієнт насичення поперечними сітками:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Коефіцієнт ефективності армування:  EMBED Equation.DSMT4  Призмова міцність бетону:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  – умова задовольняється, міцність стику колон забезпечується. Розрахунок і конструювання центрально-навантаженого фундаменту під колону. Обчислення навантажень і зусиль. Навантаження, що діють на фундаменти приймаються такі самі, як і ті, що діють на колону 1-го поверху EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4 ; Бетон: В20;  EMBED Equation.DSMT4  Арматура А ІІІ;  EMBED Equation.DSMT4  Глибина закладання фундаменту  EMBED Equation.DSMT4  Визначення розмірів плитної частини фундаменту. Товщина підошви фундаменту  EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо розміри підошви фундаменту 2,1х2,1  EMBED Equation.DSMT4  Тиск на грунт і відпір ґрунту:  EMBED Equation.DSMT4  Мінімальна корисна висота фундаменту із умови продавлювання:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Мінімальна корисна висота фундаменту із умови закріплення колони:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо  EMBED Equation.DSMT4 ; число ступеней – 3 Висота першої ступені:  EMBED Equation.DSMT4  Конструктивно приймаємо  EMBED Equation.DSMT4 ;  EMBED Equation.DSMT4  Перевіряємо умову міцності по поперечній силі без поперечного армування в похилому перерізі І-І  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  – умова виконується Розміри другої і третьої ступені фундаменту приймаємо так, щоб внутрішні грані ступеней не перетинали пряму, проведену під кутом 45° до грані колони. Розрахунок фундаменту на продавлювання. Міцність фундаменту на продавлювання по поверхні піраміди:  EMBED Equation.DSMT4  Умова проти продавлювання виконується. Конструювання фундаменту. Моменти що виникають у характерних перерізах:  EMBED Equation.DSMT4  Необхідна площа арматури:  EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо нестандартну сітку із арматури класу А-ІІІ Ø8 11стержнів з площею EMBED Equation.DSMT4  стержнів по січенню ІІІ-ІІІ з лунками В одному напрямку ?? стержнів Коефіцієнт армування:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Розрахунок і конструювання цегляного простінка несучої стіни першого поверху. Ширина простінка – 103 см. Відстань між двома осями вікон – 300 см. Тоді вантажна площа  EMBED Equation.3 м². Висота поверху – 3,6 м. Розрахункове навантаження: від покрівлі:  EMBED Equation.3 ; від міжповерхових перекриттів:  EMBED Equation.3 ; від ваги простінка на 2-6 поверхах:  EMBED Equation.3 . Повне навантаження на простінок в перерізі І-І з врахуванням коефіцієнта  EMBED Equation.3 .  EMBED Equation.3 . Повздовжня сила, яка прикладається ригелем дорівнює  EMBED Equation.3 кН. Заведення ригеля за внутрішню грань стіни – 0.30 м. Визначення ексцентриситету е:  EMBED Equation.3 м. Момент в перерізі І-І :  EMBED Equation.3 кНм. Розрахункова висота простінка  EMBED Equation.3 см. Повне навантаження на простінок в перерізі ІІ-ІІ з врахуванням коефіцієнта  EMBED Equation.3 .  EMBED Equation.3 . Момент в перерізі ІІ-іІ :  EMBED Equation.3 кНм. Обчислення ексцентриситету в перерізі ІІ-ІІ  EMBED Equation.3 м  EMBED Equation.3 м. Отже розрахунку на розкриття тріщин не потрібно. Приймаємо попередньо цеглу марки 150 на розчині М75  EMBED Equation.3 кН/см². В першому наближенні приймемо  EMBED Equation.3 . Висота стиснутої зони поперечного перерізу  EMBED Equation.3 м. Відношення  EMBED Equation.3  ;  EMBED Equation.3  Коефіцієнт поздовжнього згину  EMBED Equation.3  Тоді  EMBED Equation.3  Коефіцієнт  EMBED Equation.3 . Площа стисненої зони  EMBED Equation.3  см². Визначення необхідного розрахункового опору стиску цегляного муру з умови міцності перерізу ІІ-ІІ.  EMBED Equation.3  кН/см² > EMBED Equation.3 кН/см². Отже марка цегли і розчину підібрані добре. Перевірка несучої здатності простінка  EMBED Equation.3 > EMBED Equation.3  Міцність забезпечена. Література: Барашиков А. Я. та інш. Залізобетонні конструкції – К. : Вища школа, 1995 Проектирование железобетонних конструкций. Справочное пособие /Под ред. А. Б. Голишева – К. : Будівельник, 1985. СНиП 2.01.07-84*. Бетонные и железобетонныеконструкции / Госстрой СССР – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1989. СНиП 2.01.07-85. Загрузки и воздействия / Госстрой СССР – М. : Стройиздат, 1983 Бучок Ю. Ф. Будівельні конструкції: Основи розрахунку: Підручник – К.: Вища школа 1994 Плита Перевірка міцності  EMBED Equation.DSMT4  Зусилля яке сприймається поперечною арматурою:  EMBED Equation.DSMT4  Проекція розрахункового навскісного перерізу:  EMBED Equation.DSMT4  Ригель Необхідні катети швів за розрахунком. Розрахунковий опір по межі сплавлення: По металу шва:  EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4   EMBED Equation.DSMT4  Ш 1:  EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо  EMBED Equation.DSMT4 ; Ш 2:  EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо  EMBED Equation.DSMT4 ; Ш 3:  EMBED Equation.DSMT4  Приймаємо  EMBED Equation.DSMT4 ;
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01-

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!
Нічого не вибрано
0%

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

Подякувати Студентському архіву довільною сумою

Admin

26.02.2023 12:38

Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!