Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчет ребристой плиты по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси.
Предельная ширина раскрытия трещин: Непродолжительная - ; Продолжительная - . Изгибающий момент от нормативных нагрузок: Постоянной и длительной – М = 38.6 кН∙ м; Полной – М = 47.7 кН∙ м. Приращение напряжений в растянутой арматуре от действия постоянной и длительной нагрузок: МПа, где см - плечо внутренней пары сил; - так как усилие обжатия Р приложено к центру тяжести сечения нижней напрягаемой арматуры; - момент сопротивления сечения по растянутой арматуре. Приращение напряжений в арматуре от действия полной нагрузки: МПа Вычисляем ширину раскрытия трещин от непродолжительного действия полной нагрузки: , где ; ; ; ; - диаметр продольной арматуры. от постоянной и длительной нагрузок трещины не образуются acrc2=20(3, 5– 100m) dhjl (ss / Es) = 20(3, 5– 100× 0, 01) 1× 1× 1, 5× (144.9/190000) = =0, 144 мм. Непродолжительная ширина раскрытия трещин Продолжительной ширины раскрытия трещин не будет.
Расчет прогиба ребристой плиты.
Определяем предельный прогиб: см. Вычисляем параметры, необходимые для определения прогиба плиты с учетом трещин в растянутой зоне. Заменяющий момент равен изгибающему моменту от постоянной и длительной нагрузки – М = 38.6 кН∙ м. Суммарная продольная сила равна усилию предварительного обжатия с учетом всех потерь и при : ; эксцентриситет см; коэффициент - при длительном действии нагрузки. . Коэффициент, характеризующий неравномерности деформаций растянутой арматуры на участках между трещинами: Вычислим кривизну оси при изгибе: где, ; - при длительном действии нагрузок; в соответствии с формулой: при и допущением, что . Вычисляем прогиб по формуле: Значение полученного прогиба не превышает предельного максимально допустимого значения. 5. Расчет железобетонного ригеля перекрытия. Расчетная схема неразрезного ригеля.
Для проектируемого многоэтажного здания принята конструктивна схема с неполным каркасом. В соответствии с конструктивной схемой каркаса здания в крайних пролетах ригеля расчетная длина принимается равной расстоянию от оси опоры балки на кирпичной стене, до оси ближайшей колонны. Расчетная длина среднего ригеля равна расстоянию между геометрическими осями соседних колонн: . В=6 метрам – расстояние между поперечными разбивочными осями. с = 25 см - привязка наружной грани продольной стены. А = 20 см – опирание ригеля на стену.
Рис.7 Расчетная схема здания с неполным каркасом.
Нагрузка на ригель от пустотной плиты считается равномерно распределенной. Ширина грузовой полосы на ригель равна шагу поперечных рам, в нашем случае – 6 метров.
Определение расчетных нагрузок. Произведен расчет нагрузок на 1 м2 перекрытия, результат расчета сведен в таблицу №3. Сбор нагрузок на 1м2 ригеля.
Таблица №3.
Определяем расчетную нагрузку на 1 м длинны ригеля: Постоянная: от перекрытия . От веса ригеля сечением 0, 25´ 0, 6 м равна 3, 8 кН/м. Итого: . Временная: ; в том числе длительная: кратковременная: . Полная нагрузка:
Определение изгибающих моментов в расчетных сечениях ригеля. Вычисление опорных моментов ригеля от постоянной нагрузки и различных схем загружения временной нагрузкой приведено в таблице 4.
Опорные моменты ригеля при различных схемах загружения Таблица 4
Рис.8 огибающие эпюры «М» и «N».
Определение опорных моментов ригеля по грани колонны. Опорный момент ригеля по грани средней колонны слева: - по схеме загружения 1+4 - по схеме загружения 1+3 - по схеме загружения 1+2 Опорный момент ригеля по грани средней колонны справа: - по схеме загружения 1+4 - по схеме загружения 1+3 - по схеме загружения 1+2
Расчет прочности ригеля по сечениям, нормальным к продольной оси. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-03; Просмотров: 723; Нарушение авторского права страницы