![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчет прочности колонны первого этажа ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
Усилия с учетом коэффициента надежности по назначению здания
Площадь поперечного сечения колонны:
где
Принимаем коэффициент Размер сечения колонны: Значения коэффициентов при:
условие выполняется. Искомая площадь сечения арматуры:
Проверяем коэффициент армирования
Принимаем 8Ø 16А-III c Проверяем фактическую несущую способность сечения колонны по ф.:
Вычисляем запас несущей способности колонны:
Для унификации ригелей сечение колонн второго и всех вышерасположенных этажей принимаем 0, 35х0, 35м. Принимаем следующую разрезку колонн: колонна К-1- на I этаж; колонна К-2- на II-III этажи; колонна К-3- на IV этаж. Расчет и конструирование короткой консоли
Опорное давление ригеля Q=269, 09 кН. Длина опорной площадки:
Принимаем Вылет консоли с учётом зазора 5 см составляет
Расстояние от грани колонны до силы Q :
Высота консоли в сечении у грани колонны принимают равной
У свободного края при угле наклона сжатой грани g=45° высота консоли
Рабочая высота сечения консоли Поскольку выполняется условие Для короткой консоли выполняются 2 условия: 1) условие выполняется.
2) условие выполняется.
Изгибающий момент консоли у грани колонны
Площадь сечения продольной арматуры консоли:
По сортаменту подбираем арматуру 2Ø 14 А-IIIc Консоль армируем горизонтальными хомутами Æ 5 Вр-I с
Проверяем прочность сечения консоли по условию:
Правая часть условия принимается не более
Поскольку
Рисунок 10- Схема армирования коротких консолей. Конструирование арматуры колонны. Стык колонн
Колонна армируется пространственным каркасом, образованным из плоских сварных каркасов. Диаметр поперечных стержней устанавливаем из условия сварки с продольной арматурой Ø 16 мм и принимаем равным Ø 5 мм класса Вр-I с шагом s=0, 35 м – по размеру стороны сечения колонны, что не более 20d=20х0, 016=0, 32м. Стык колонн осуществляем на ванной сварке выпусков стержней с обетонированием. В местах контактов концентрируются напряжения, поэтому торцевые участки усиливаем косвенным армированием. Последнее препятствует поперечному расширению бетона при продольном сжатии. Косвенное армирование представляет собой пакет поперечных сеток. Принимаем 5 сеток с шагом s=0, 1 м – на расстоянии, равном размеру стороны сечения колонны. Для этих сеток принимаем арматуру Ø 5 Вр-I.
Рисунок 11- Конструкция стыка колонн
Рисунок 12- Сетка для усиления торца колонны Расчет сборных элементов многоэтажной колонны на воздействия в период транспортирования и монтажа
При транспортировании под колонну кладем 2 подкладки на одинаковом расстоянии от торцов. Тогда в сечении колонны под подкладками и в середине пролета между подкладками нагрузка от собственной массы колонны вызовет изгибающие моменты:
При высоте 1-го этажа в 4, 3 м расстояние от пола 2-го этажа до верхнего торца колонны 1-го этажа – 0, 7 м и от нулевой отметки до верхнего отреза фундамента – 0, 15 м, а также в предположении, что фундамент будет трехступенчатым, с общей высотой – 0, 9 м и расстоянием от его подошвы до нижнего торца колонны равным 0, 2 м, общая длина сборного элемента колонны составит:
При транспортировании конструкции для нагрузки от их собственной массы вводится коэффициент динамичности 1, 6. Коэффициент
Изгибающий момент, воспринимаемый сечением при симметричном армировании
В стадии монтажа колонны строповку осуществляем в уровне низа консоли. Расстояние от торца колонны до места захвата
Под 2-хэтажные колонны при транспортировании следует укладывать 4 подкладки. При подъеме и монтаже этих колонн их строповку следует осуществлять за консоли в 2-х уровнях.
а) в стадии транспортирования б) в стадии монтажа Рисунок 13- Расчетные схемы колонны |
Последнее изменение этой страницы: 2019-10-04; Просмотров: 146; Нарушение авторского права страницы