Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
КОМПАНОВКА КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ КАРКАСА ЗДАНИЯ
Конструктивная схема каркаса принята рамно-связевая. В поперечном направлении прочность и жесткость обеспечивается рамами с жестким соединением ригеля с колонной. В продольном направлении прочность и жесткость обеспечивается системой вертикальных связей, установленных по всем продольным осям. Расположение связей желательно симметрично относительно центра тяжести. В случае протяженного здания или наличия перепада высот устраиваются антисейсмические швы делящие здание на блоки. Согласно [1, п. 6.1.4] расстояния между антисейсмическими швами не должны превышать для стальных каркасов по требованиям для несейсмических районов, но не более 150м. По требованиям для сейсмических районов высота здания со стальным каркасом не ограничивается [1, табл. 8]. Вариант схемы расположения основных несущих элементов каркаса приведен на рис. 3.1 - 3.3. Размеры каркаса в плане и по высоте принимаются согласно исходным данным. Рис. 3.1. Схема расположения элементов каркаса в плане. Рис. 3.2. Разрез 1 – 1.
Рис. 3.3. Разрез 2 – 2. Для расчета принимаем предварительно сечение колонны: К-1 – 40К1; К-2 – 35К1; К-3 – К-4 – 30К3; Сечение ригеля: Р-1 – 50Б1 РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ РАМЫ С УЧЕТОМ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ ПК «ЛИРА САПР» Сбор нагрузок на раму каркаса Постоянные нагрузки. Постоянные нагрузки от собственной массы конструкций здания представляется в виде равномерно-распределенной нагрузки по длине ригеля. Величина нагрузки зависит от принятой по заданию конструкции перекрытия и покрытия. Возможные варианты конструктивного решения перекрытия представлены на рис.4.1. Как правило сбор нагрузок на м2 перекрытия (покрытия) выполняют в табличной форме (табл. 4.1). В табл.4. 1 представлены возможные составляющие конструкции перекрытия (покрытия) и приведена нормативная нагрузка и коэффициент надёжности по нагрузке для них.
Таблица 4.1 Постоянная нагрузка на м2 перекрытия (покрытия)
Продолжение таблицы 4.2
Расчетная постоянная нагрузка равномено-распределенная по длине ригеля перекрытия (покрытия) (кН/м): g = q B, (4.1) где q (кН/м2) - расчетная нагрузка на м2 перекрытия (покрытия), принимаем по табл.4.1; B (м) – шаг рам в продольном направлении, принимаем по заданию. а б в Рис. 4.1. Варианты конструктивного решения перекрытия: а – сборные железобетонные плиты; б – монолитная железобетонная плита; в – монолитная плита с профилированным настилом в качестве несъемной опалубки
Допускается не включать в постоянную нагрузку собственную массу ригелей и колонн рамы, которая будет учтена через функцию «Добавить собственный вес» при расчете с помощью ПК «Лира». Временная нагрузка на перекрытие. Расчетная временная нагрузкаравномено-распределенная по длине ригеля перекрытия (кН/м): gв = qв gf B, (4.2) где qв (кН/м2) - нормативная временная нагрузка на м2 перекрытия, принимаем по заданию; gf - коэффициент надежности по нагрузке, принимаем по [3, п. 8.2.2], для временной нагрузки gf = 1.2-1.3; B (м) – шаг рам в продольном направлении, принимаем по заданию. Снеговая нагрузка. Расчетная снеговая нагрузкаравномено-распределенная по длине ригеля покрытия (кН/м): gs = so gf s B, (4.3) где so (кН/м2) - нормативная снеговая нагрузка на горизонтальную поверхность покрытия, принимаем по[3, п. 10.1]; gf s - коэффициент надежности по снеговой нагрузке, принимаем по [3, п. 10.12], gf s = 1.4; B (м) – шаг рам в продольном направлении, принимаем по заданию. Нормативная снеговая нагрузка на горизонтальную поверхность покрытия (кН/м2): so =0.7 ce ct µ sg, (4.4) где so (кН/м2) – вес снегового покрова на м2 горизонтальной поверхности земли, принимаем по [3, п. 10.2] в зависимости от снегового района [3, карта 1, прил. Ж] Для населенных пунктов Республики Крым определение веса снегового покрова допускается выполнять по [4, п. 8.5]; ce – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия здания под действием ветра или иных факторов, принимаем по [3, п. 10.5]; ct – термический коэффициент, принимаем по [3, п. 10.6]; µ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаем по [3, п. 10.4, прил.Г] Ветровая нагрузка. Расчетная ветровая нагрузка в зависимости от эквивалентной высоты над поверхностью земли (кН/м): gw = wm gf w B, (4.5) где wm (кН/м2) – нормативное значение средней составляющей eветровой нагрузки зависимости от эквивалентной высоты над поверхностью земли, принимаем по[3, п. 11.13]; gf w - коэффициент надежности по ветровой нагрузке, принимаем по [3, п. 11.1.12], gf w = 1.4; B (м) – шаг рам в продольном направлении, принимаем по заданию. Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки зависимости от эквивалентной высоты над поверхностью земли (кН/м2): wm = wo k(ze) c, (4.6) где wo (кН/м2) – нормативное значение ветрового давления, принимаем по [3, п. 11.1.4] в зависимости от снегового района [3, карта 3, прил. Ж] Для населенных пунктов Республики Крым определение веса снегового покрова допускается выполнять по [4, п. 9.4]; k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте, принимаем по [3, п. 11.1.5; 11.1.6]; c – аэродинамический коэффициент принимаем по [3, п. 11.1.7; прил.Д];
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-05-11; Просмотров: 226; Нарушение авторского права страницы