|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчет поперечной рамы каркаса ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
Сбор нагрузок на поперечную раму
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.
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 Коэффициент надежности для снеговой нагрузки 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 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 — 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 в углах сечения колонны. Поперечная арматура - — Колонна среднего ряда Продольная рабочая арматура - симметричная, 4 в углах сечения колонны Поперечная арматура - — Неразрезной двух пролетный ригель перекрытия Продольная рабочая арматура у крайних опор - 2 Продольная рабочая арматура на средней опоре - 2 Продольная рабочая арматура в пролетах - 2 Сжатая арматура в пролетах - 2 Поперечная арматура - и в пролете – 250мм
— неразрезной двух пролетный ригель покрытия Продольная рабочая арматура у крайних опор - 2 Продольная рабочая арматура на средней опоре - 2 Продольная рабочая арматура в пролетах - 2 Сжатая арматура в пролетах - 2 Поперечная арматура - и в пролете – 250мм |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 232; Нарушение авторского права страницы