Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчет ригеля по прочности при действии поперечных сил
Ригель опирается на колонну с помощью консолей, скрытых в его подрезке, т.е. имеет место резко изменяющаяся высота сечения ригеля на опоре. с размерами см, в котором действует поперечная сила от полной расчетной нагрузки. Рабочая высота сечения ригеля в подрезке составляет , вне подрезки (у опор) , в средней части пролета где: – заданный коэффициент. Проверяем . Следовательно, принятые размеры сечения ригеля в подрезке достаточны.
Т.е. , следовательно, расчет поперечной арматуры необходим.
Расчет ригеля с рабочей поперечной арматурой по наклонному сечению производится из условия: Где: – поперечная сила, воспринимаемая бетоном. Определяется по формуле:
– поперечная сила, воспринимаемая арматурой в наклонном сечении. Определяется по формуле: ; – коэффициент, принимаемый равным 1.5. Подставляя эти выражения в , из условия минимума несущей способности ригеля по наклонному сечению в виде находим наиболее опасную длину проекции наклонного сечения, равную: Которая должна быть С учетом этой величины: Следовательно, условие прочности ригеля по наклонному сечению в подрезке при действии поперечной силы соблюдается. Выясним теперь, на каком расстоянии от опор в соответствии с характером эпюры поперечных сил в ригеле шаг поперечной арматуры может быть увеличен. Примем шаг хомутов в средней части пролета равным , что согласно СП 52-101-2003 (п.8.3.11) не превышает 500 мм. Погонное усилие в хомутах для этого участка составляет: Что больше минимальной интенсивности этого усилия, при которой поперечная арматура учитывается в расчете: При действии на ригель равномерно распределенной нагрузки длина участка с интенсивностью усилия в хомутах принимается не менее значения , определяемого по формуле: = Т.к. , следовательно :
Следовательно, Для рассматриваемого случая со сравнительно небольшим значением поперечной силы примем дополнительные хомуты у конца подрезки в количестве 2 12 А400 с площадью , отгибы использовать не будем. Тогда: Где: Т.е. установленных хомутов достаточно для предотвращения горизонтальных трещин отрыва у входящего угла подрезки. Где: М – момент в наклонном сечении с длиной проекции «с» на продольную ось элемента; – моменты, воспринимаемые соответственно продольной и поперечной арматурой, а также отгибами, пересекаемыми рассматриваемым наклонным сечением, относительно противоположного конца наклонного сечения (в отсутствии отгибов . 169,8 085+0,2993)=65,25 кН∙м;
Подставляя найденные значения получаем:
Т.е. прочность рассматриваемого наклонного сечения на действие изгибающего момента обеспечена. Что больше базовой (основной) длины анкеровки, равной:
– расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном: Выясним необходимость устройства анкеров для нижнего ряда продольной арматуры ригеля. Для этого выполним расчет по прочности наклонного сечения, расположенного вне подрезки и начинающегося на расстоянии от торца ригеля, на действие изгибающего момента; тогда расстояние от конца анкеруемого стержня до рассматриваемого сечения
Где: – длина зоны анкеровки арматуры, равная – коэффициент, учитывающий влияние поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки арматуры и при отсутствии обжатия принимаемый равным 1,0. Учитывая, что в пределах длины к стержням нижнего ряда продольной арматуры приварены 2 вертикальных и 1 горизонтальный стрежень А400,увеличим усилие на величину:
Тогда Определим высоту сжатой зоны бетона (без учета сжатой арматуры): , т.е. Невыгодное значение «с» равно:
Т.е. при таком значении «с» наклонное сечение пересекает продольную арматуру короткой консоли. Принимаем конец наклонного сечения в конце указанной арматуры, т.е. на расстоянии от подрезки, при этом с= см.
Расчетный момент М в сечении, проходящем через конец наклонного сечения, равен: Проверка:
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 319; Нарушение авторского права страницы