Главная страница

ПЗШЧКА. 1 Компоновка перекрытия 3 2 Расчет и конструирование монолитной плиты 9


Скачать 1.74 Mb.
Название1 Компоновка перекрытия 3 2 Расчет и конструирование монолитной плиты 9
Дата31.05.2019
Размер1.74 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаПЗШЧКА.docx
ТипРеферат
#79833
страница8 из 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10








4 Расчет и конструирование главной балки




4.1 Сбор нагрузок



Главную балку рассматривают как многопролетную неразрезную балку с крайними шарнирными опорами (стенами) и промежуточными опорами (колоннами). Сосредоточенные силы собирают с присоединения второстепенных балок к главным.

Постоянная нагрузка состоит из собственного веса плиты, пола, второстепенной балки и собственного веса 1 пог. м ребра балки gгб, выступающего под плитой (рисунок 1.2). Собственный вес ребра определяют по формуле 4.1:

, (4.1)

где γ = 25 кН/м3 – объемный вес железобетона; γf = 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке таблица 7.1 /4/.

В нашем случае:

.

Постоянную нагрузку для главной балки определяется по формуле 4.2:

, (4.2)

где g – постоянная расчетная нагрузка на плиту (таблица 2.1).

В нашем случае

.

Временная нагрузка для главной балки определяется по формуле 4.3:

, (4.3)

где p – временная расчетная нагрузка на плиту (таблица 2.1).

В нашем случае

.

4.2 Построение огибающей эпюры изгибающих моментов



Построение эпюры изгибающих моментов выполнено в программном комплексе SCAD. Использована комбинация загружений постоянной и временной нагрузок. Эпюры вариантов сочетания изображены на рисунке 4.1.


Рисунок 4.1 – Эпюры изгибающих моментов разных сочетаний постоянной и временной нагрузки
Для снижения расхода арматуры запроектирован пластический шарнир на первой опоре. Эпюры изгибающих моментов с пластическим шарниром показаны на рисунке 4.2.



Рисунок 4.2 – Эпюры изгибающих моментов с пластическим шарниром
Окончательная эпюра огибающих моментов с учетом возможности приложения нагрузки крайней правой стороны показана на рисунке 4.3.



Рисунок 4.3 – Эпюра огибающих моментов
В курсовой работе продольную арматуру подбираем в ____ сечениях: в первом пролете, над первой промежуточной опорой, в среднем пролете .


4.3 Подбор арматуры на опорах




34
Подбираем арматуру на первой промежуточной опоре (рисунок 4.4).



Рисунок 4.4 – Расчетное сечение балки на опоре
При назначении расстояния а от центра тяжести продольной арматуры до растянутой грани балки, следует учитывать, что в нем должны разместиться сетка плиты и сетки второстепенной балок.

В нашем случае а = 10+4+5+20+3·10= 70 мм при максимальном диаметре каркаса на опоре 5 мм.

Тогда h0 = 630 мм .

Расчет ведем как для прямоугольного сечения с = 300 мм.

Последовательность расчета:

  1. Вычисляем коэффициент :




  1. По значению определяем:

ξ =;


35


  1. Должно выполняться условие для сечений с пластическим шарниром.

0,35≤0,35 - Условие выполняется


  1. Определяем требуемую площадь рабочей арматуры:



  1. По сортаменту назначаем количество и диаметр стержней рабочей

арматуры с общей площадью , учитывая общие требования: и количество стержней либо 2, либо 4 штуки.

Принимаем 4ø28 с Aфs = 24.63 см2.

6) Размещение арматуры в балке:

Размещение рабочей арматуры показано на рисунке 4.5.



Рисунок 4.5 – Размещение продольной арматуры в балке
Определяем hф0 = 700 – (10+5+5+20+3•10+28+28/2) = 588 мм.

7) Проверка несущей способности:



– условие выполнено.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


написать администратору сайта