Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Определение класса бетона и класса арматуры
Для этого принимается оптимальный процент армирования в пределах 0, 3¸ 0, 6 % , то есть отношение площади арматуры к площади сечения бетона. Относительная высота сжатой зоны бетона , где x – высота сжатой зоны бетона; h0 – рабочая высота сечения бетона. Относительная высота принимается в пределах . Арматурные сетки готовятся из арматуры следующих классов с расчетными характеристиками RS (таблица 2).
Таблица 2
Для этих классов арматуры подбирается класс бетона по следующей формуле: , где – коэффициент армирования, принимаемый для плит; – расчетная характеристика арматуры; – коэффициент условий работы бетона. Расчет ведется для каждого вида арматуры и выбирается класс бетона по максимальному значению. (при классе арматуры А400); (при классе арматуры В500). Принимаем класс бетона согласно [3, п. 5.1.5] «… для железобетонных конструкций рекомендуется применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15…» и согласно выше приведенным расчетам. Поэтому принимаем класс бетона B20 с расчетным сопротивлением и модуль упругости при естественном твердении
Определение геометрических размеров элементов сечений по принятому варианту 1. Толщина плиты , см = 3, 89 см Согласно требованиям норм [3, п. 5.4], толщину принимаем не менее 6 см для производственных зданий. Принимаем см. 2. Размеры поперечного сечения второстепенных балок (рисунок 4): Высота сечения , см Принимаем = 30 см. Ширина сечения. Принимаем ширину сечения (0, 4¸ 0, 5) высоты, но не меньше 15 см. = · = ·30 (все размеры кратны 50 мм). Принимаем =15 см.
Рисунок 4 – Второстепенная балка
3. Размеры поперечного сечения главной балки (рисунок 5): Высота сечения Принимаем =44 см (округляем через четное число в бó льшую сторону) Ширина сечения Принимается ширину сечения (0, 4¸ 0, 5) высоты, но не меньше 15 см. = 0, 4 · = 0, 4 · 45 = 18 см 20 см Принимаем = 20 см. Рисунок 5 – Главная балка РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОЙ РЕБРИСТОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
Определение характера работы плиты Определяется характер работы плиты по отношению сторон 3, 43 > 2, поэтому плиту рассчитываем по балочной схеме (рисунок 6). Рисунок 6 – К расчету монолитной плиты
После того как окончательно выбран вариант, приступают к расчету плиты перекрытия. Плита рассчитывается как многопролетная неразрезная балка прямоугольного сечения шириной в один метр, опорами которой служат второстепенные балки. Таким образом, сбор нагрузок, определение расчетных моментов и определение сечения арматуры производится на один метр ширины плиты. Расчетными величинами пролетов балочных плит являются расстояния от внутренних граней второстепенных балок, для крайних пролетов – расстояния от грани крайней балки до оси опирания плиты на стены (плита опирается на стену не менее 12 см). Расчетные изгибающие моменты балочных плит определяются с учетом перераспределения усилий вследствие пластических деформаций. На рисунке 7 приведены расчетная схема и все необходимые размеры. Расчетный пролет крайней плиты для варианта, где ограждающие конструкции – кирпич Расчетный пролет крайней плиты для варианта, где ограждающие конструкции – железобетонные покрытия Расчетный пролет средних плит для обоих вариантов ограждающих конструкции
Рисунок 7 – Расчетная схема монолитной плиты: а – ограждающие конструкции – железобетонные панели; б – ограждающие конструкции – кирпич Сбор нагрузок на плиту перекрытия Сбор нагрузок на 1 м2 плиты, кН/м2, производится по
Таблица 3
Примечание: 1. Плотность материалов состава пола – ρ [5]. 2. Принимаем коэффициент надежности по ответственности/назначению – [4, приложение 7]. 3. Принимаем коэффициент надежности по нагрузке – [4, таблица 1]. 4. Вес материала: g = ρ ·g = 2700 кг/м3·10, 0 Н/кг ≈ 27000 Н/м3 ≈ 27 кН/м3, ρ – плотность материала (пункт 1 примечания); g – коэффициент ускорения свободного падения, где g = 9, 81 Н/кг ≈ ≈ 10, 0 кН/кг. 4.3. Проверяем коэффициент условия работы γ b1 Из [3, п. 3.3]: «…если усилия (момент, поперечная сила или продольная сила) F1 от постоянных и длительных нагрузок превышает 0, 9 усилия от всех нагрузок, включая кратковременные, следует проводить расчет на действие усилий F1, принимая расчетные сопротивления бетона Rb и Rbt с учетом коэффициента γ b1 = 0, 9. …». С учетом соотношения длительных нагрузок к полным, следует: 5, 25 / 8, 67 = 0, 60 < 0, 9 (в соответствии с [3, п. 3.3]) расчетные сопротивления определяются с коэффициентом условий работы gb1 = 1. Принимаем: Rb = 1 × 11, 5 = 11, 5 МПа; Еb = 27500 МПа;
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-11; Просмотров: 879; Нарушение авторского права страницы