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


На тему: «Расчет ребристой плиты».



Выполнил:

студент группы ГСХ –0804

Бодрухин И. М.

Проверил:

Иванчикова А. И.

Тверь 2011г.

Содержание:

1. Исходные данные.

1.1. Общие исходные данные

1.2. Схема расположения элементов промышленного здания

2. Расчет ребристой плиты.

2.1 Конструктивные размеры плиты.

2.2. Сбор нагрузок на плиту

2.2.1 Сбор нагрузок на полку плиты

2.2.2 Сбор нагрузок на поперечное ребро

2.2.3 Сбор нагрузок на продольное ркбро.

2.3. Статический расчет элементов плиты

2.3.1. Полка плиты

2.3.2 Поперечное ребро.

2.3.3 Продольное ребро

2.4. Расчет элементов плиты по нормальным сечениям.

2.4.1. Полка плиты

2.4.2 Поперечное ребро.

2.4.3 Продольное ребро

2.5. Расчет элементов плиты по наклонным сечениям.

2.5.1 Расчет поперечного ребра

2.5.1.1. Расчет по наклонным сечениям н действие поперечной силы.

2.5.1.2 Расчет по наклонной сжатой сжатой полосе на действие поперечной силы.

2.5.2 Расчет продольного ребра.

2.5.2.1. Расчет по наклонным сечениям н действие поперечной силы.

2.5.2.2 Расчет по наклонной сжатой сжатой полосе на действие поперечной силы

2.6. Расчет элементов плиты по II – ой группе предельных состояний.

2.6.1. Определение геометрических характеристик приведенного сечения.

2.6.2. Определение потерь предварительного напряжения в арматуре.

2.6.3. Расчет на трещиностойкость

2.6.4 Расчет по деформация.

2.6.5 Конструирование опорной зоны плиты.

3. Список использованной литературы.

 

 

1. Исходные данные:

1.1. Общие исходные данные.

Вариант 2

Длина здания – 42 м;

Число этажей – 4;

Схема пола – 2

Нагрузка длительная – 0, 8 кН/м2;

Нагрузка кратковременная – 0, 75 кН/м2;

Тип плиты – Р(1, 2);

Тип ригеля – таврический;

Бетон класса – В25;

Класс предняпрягаемой арматуры – А 600

Схема расположения элементов промышленного здания.

 

Расчет ребристой плиты.

Необходимо рассчитать на прочность все элементы ребристой плиты перекрытия: полку, продольные и поперечные ребра. Для продольных ребер выполнить расчет по трещиностойкости в нормальных сечениях и по деформациям.

 

Конструктивные размеры плиты

Компоновка участка перекрытия производится с учетом требований унификации объемно планировочных решений и унификации основных элементов здания. Примеры компоновки участка перекрытия в дальнейшем уточняется расчетом.

Фактическая длина плиты 6000 – (150+20+10)*2 = 5640 мм, где 180 – расстояние от центра тяжести ригеля до грани плиты.

Номинальную ширину принимаем 1200 мм, конструктивную ширину плиты принимаем 1180 мм.

.

Согласно исходным данным ригель таврической формы. Номинальная длина плиты – 6000 мм; конструктивная длина плиты – 5640 мм.

 

 

Рис. 2.1.1. Схема опирания плиты на балку (Таврический ригель).

 

 

 

Рис 2.1.2. Схема расположения основных элементов плиты ребристой.

Сбор нагрузок на плиту.

Сбор нагрузок на полку плиты.

Таблица 2.2.1 Сбор нагрузок на поку.

Наименование нагрузки gn, кН/м2 Коэффициент надежности, γ f gp, кН/м2
  Постоянные нагрузки
Собственный вес пола 0, 05*1*1*24+0, 03*1*1*15+0, 005*1*1*2, 0 1, 66 1, 2 1, 992
Собственный вес полки плиты 1*1*0, 05*25 1, 25 1, 1 1, 37
  Временные нагрузки
Временная длительная нагрузка 0, 8 1, 3 1, 04
  Итого длительная нагрузка 3, 71   4, 402
Временная кратковременная 0, 75 1, 2 0, 9
  Итого: полная, gn 4, 46   5, 302

 

2.2.2 Сбор нагрузок на поперечное ребро.

 

 

Рис. 2.2.2.1 Схема распределения нагрузок

 

q2’=g*(0, 6325+0, 6325) = 5, 302*1, 265 =6, 7 кН/м

q’2, l = ql*1, 265 = 4, 402*1, 265 = 5, 56 кН/м

 

Рис. 2.2.2.2 Расчетная схема поперечного ребра.

Собственный вес полки: q2=g*0, 1+G2=5, 302*0, 1 + ((0, 1+0, 05)/2*0, 15*25*1, 1)= = 0, 83 кН/м

q2, l = 4, 402*0, 1 + 0, 308= 0, 74 кН/м

2.2.3 Сбор нагрузок на продольное ребро.

l3 = lk – (100+100)/2 =5640 – 100 =5540 мм;

b = 1, 2: h =350 мм. при q > 15; h = 300 мм. при q < 15;

Рис. 2.2.3.1 Расчетная схема продольного ребра.

при qn = 4, 46 кН/м2 принимаем высоту продольного ребра hp = 300 мм;

q3 = g*1, 2 + Gпоп.реб.*1, 1 + Gпрод.реб.*1, 1 =

=5, 302*1, 2 + 0, 28*1, 1 + 25*(0, 17 +0, 2)/2*0, 3*1, 1 =8, 19 кН/м;

q3, l=4, 402*1, 2 + 1, 82 =7, 1 кН/м;

q3, n=4, 46*1, 2 + 1, 82=7, 17 кН/м;

q3, l, n=3, 71*1, 2 + 1, 82 =6, 27 кН/м;

Статический расчет элементов плиты.

Полка плиты.

По статической схеме полка представляет многопролетную однорядную плиту. Ячейки плиты защемлены по 4-м сторонам. Ячейка в плане имеет прямоугольную форму, следовательно, расчет необходимо вести в 2-х направлениях. Для расчета полки вырезаем полосу шириной 1 м и рассматриваем ее как однопролетную балку, защемленную с 2-х сторон.

 

M1=q*l2/48

 

Рис. 2.3.1.1 Расчетная схема полки в поперечном направление.

q1= g*1 = 5, 302*1 = 5, 302 кН/м;

М1 = q*l2/48 = 5, 302*0, 9402/48 = 0, 097 кН*м;

 

 

Рис. 2.3.1.2 Расчетная схема полки плиты в продольном направление.

 

М1 = q*l2/48 = 5, 302*1, 2652/48 = 0, 176 кН*м;

2.3.2. Поперечное ребро.

 

 

Рис. 2.3.2 Расчетная схема поперечного ребра

2.3.3. Продольное ребро.

Рис. 2.3.3 Расчетная схема продольного ребра.

Расчет по прочности нормальных сечений элементов плиты.

Полка плиты

Подбор арматуры полки выполняем как для элемента прямоугольного профиля высотой 50 мм. и шириной 1000 мм. Полка армируется сеткой, укладываемой по середине её толщины.

 

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-03-17; Просмотров: 980; 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! (0.027 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь