Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Расчет поперечной рамы каркаса



Сбор нагрузок на поперечную раму

  Элементы покрытия Нормативные нагрузки, кН/м2 Коэффициент надежности по нагрузке Расчетные нагрузки, кН/м2
Кровля: Слой гравия втопленный в битум   0,16   1,3   0,208
Трехслойный гидроизоляционный ковер 0,09 1,3 0,117
Цементная стяжка ( )   0,36 1,3 0,468
Утеплитель – ячеистобетонные плиты ( )   0,48   1,3   0,624
Слой керамзитового гравия для уклона ( )   0,6   1,3   0,78
Пароизоляция (слой рубероида на битумной мастике) 0,03 1,3 0,039
Круглопустотные плиты покрытия ( )   3   1,1   3,3
Ригель ( V=1.12м3; =25кН/м3; пролет -6м, шаг колонн 6м) 1,12×25/(6×6)=2,33кН/м2 2,33 1,1 2,563
Итого: 8,01

Таблица 2.2 — Постоянная нагрузка на 1м2 покрытия.

 

Постоянная нагрузка на 1м погонный ригеля покрытия при пролете 6м и шаге колонн 6м: 

g=8,01×6=48,06кН/м

 

Таблица 2.3 — Постоянная нагрузка на м2 перекрытия.

  Элементы перекрытия   Нормативные нагрузки, кН/м2   Коэффициент надежности по нагрузке   Расчетные нагрузки, кН/м2  
Постоянная нагрузка на плиту перекрытия, включая собственный вес.   –   –   6,29
Ригель 2,563
Итого: 8,85

 

Постоянная нагрузка на 1м погонный ригеля перекрытия, при пролете 6м и шаге колонн 6м:

q=8.85×6=53.1кН/м

Временная нагрузка на 1м погонный ригеля перекрытия Р=1,8×6=10,8кН/м, в том числе: Рдлит=0,36×6=2,16кН/м

         Ркратк=1,44×6=8,64кН/м

Нагрузка на 1м погонный от собственной массы колонн:

     G=0,4×0,4×25×1,1=4,4кН/м

Снеговая нагрузка.

Для расчета поперечной рамы принимаем равномерно распределенную в обоих направлениях нагрузку. Для заданного района строительства (ст. Барсуковская ) по (7) определяем нормативное значение нагрузки от снегового покрова S0=1,2кПа (район II ) и соответственно полное нормативное значение снеговой нагрузки S=S0 =1,2×1=1,2кПа.

Коэффициент надежности для снеговой нагрузки f=1.4, тогда расчетная нагрузка на 1м ригеля рамы, с учетом класса ответственности здания будет равна:

Psn=10.1кН/м

В том числе:

Psn,длит=5 кН/м

Psn,кратк=5 кН/м

Ветровая нагрузка. Станица Барсуковская находится в V ветровом районе по скоростным напорам ветра. Согласно п. 6.4(7) нормативное значение ветрового давления равно w0=0.6кПа.

Для заданного типа местности В с учетом коэффициента (табл.6(7)) получим следующие значения ветрового давления по высоте здания:

На высоте до 5м – wn1=0,5×0,6=0,3кПа

На высоте 10м – wn2=0.65×0.6=0.39кПа

Вычисляем значение нормативного давления ветра на отметке ригеля рамы на расчетной схеме, то есть на отметке 6,295 6,300м и на отметке верха конструкций 7,5м, по интерполяции:

wn3=0,54×0,6=0,324кПа

wn4=0,575×0,6=0,345кПа

Переменный по высоте скоростной напор ветра, заменяем равномерно распределенной нагрузкой, эквивалентной по моменту в заделке консольной балки длиной 6,3м:

wn=0,327кПа

Для определения ветрового давления с учетом габаритов здания находим по приложению 4 (7) аэродинамический коэффициент Cl=+0.8 и Cl3= - 0,4. Тогда с учетом коэффициента надежности по нагрузке f=1,4 и шаге колонн 6м получим:

— расчетная равномерно распределенная нагрузка на колонну рамы с наветренной стороны w1=0,327×0,8×1,4×6=2,2кН/м

— с подветренной стороны w2=0,327×0,4×1,4×6=1,1кН/м

Расчетная сосредоточенная ветровая нагрузка от давления ветра на ограждающие конструкции выше отметки 6,3м:

 

  

Исходные данные для расчета поперечной рамы:

— шаг колонн в продольном направлении – 6м

— шаг колонн в поперечном направлении – 6м

— число пролетов в поперечном направлении – 2

— число этажей – 2

— высота этажа – 3,3м

— класс бетона конструкций – В35

— условия твердения бетона – тепловая обработка при атмосферном давлен.

— класс продольной рабочей арматуры – А-III

— класс поперечной арматуры – А-I

 

Рисунок 2.6 — Расчетная схема поперечной рамы

 

По результатам комплексного расчета поперечной рамы в ЭВМ принимаем следующие схемы армирования колонн и ригелей:

Колонна крайнего ряда

Продольная рабочая арматура - симметричная, 4 25А-III, расположенные

в углах сечения колонны.

Поперечная арматура - 8 А-I с шагом 350мм

Колонна среднего ряда

Продольная рабочая арматура - симметричная, 4 12А-III, расположенные

в углах сечения колонны

Поперечная арматура - 8 А-I с шагом 350мм

Неразрезной двух пролетный ригель перекрытия

Продольная рабочая арматура у крайних опор - 2 32А-III

Продольная рабочая арматура на средней опоре - 2 36А-III

Продольная рабочая арматура в пролетах - 2 28А-III

Сжатая арматура в пролетах - 2 14А-III

Поперечная арматура - 10 А-I с шагом, на приопорной части ригеля150мм

и в пролете – 250мм

 

неразрезной двух пролетный ригель покрытия

Продольная рабочая арматура у крайних опор - 2 20А-III

Продольная рабочая арматура на средней опоре - 2 32А-III

Продольная рабочая арматура в пролетах - 2 22А-III

Сжатая арматура в пролетах - 2 14А-III

Поперечная арматура - 10 А-I с шагом, на приопорной части ригеля150мм

и в пролете – 250мм


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 232; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.019 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь