Главная страница
Навигация по странице:

  • Список литературы

  • проектирование жб промышленного здания. Этап Компоновка поперечной рамы одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами


    Скачать 0.86 Mb.
    НазваниеЭтап Компоновка поперечной рамы одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами
    Анкорпроектирование жб промышленного здания
    Дата22.12.2022
    Размер0.86 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаKP_2_zhbk_Valeev_6UN02_vosstanovlen (1).docx
    ТипДокументы
    #859859
    страница8 из 8
    1   2   3   4   5   6   7   8

    6.6. Расчет опорного узла

    1. Исходные данные

    N, кН

    865,408

    Qmax, кН

    313,416

    Класс бетона

    В30

    Класс преднапрягаемой арматуры

    А800С

    Класс ненапрягаемой арматуры

    А400С

    Класс поперечной арматуры

    А240

    Ширина сечения нижнего пояса b, мм

    240

    Высота сечения нижнего пояса h, мм

    280

    Высота сечения опорной части e, мм

    880

    Длина сечения опорной части d, мм

    1260

    a=a1, мм

    50



    2. Расчетные характеристики бетона и арматуры:

    Rb, МПа

    17

    Rbt,МПа

    1,15

    Rsp,МПа

    695

    Rs,МПа

    350

    Rsw,МПа

    170

    3. Длина проекции наклонного сечения c=d-300=1260-300=960мм

    4. Расстояние от точки приложения поперечной силы до т. С1:



    5. Диаметр преднапряженной арматуры dsp=18мм

    6. Периметр одного стержня

    7. Площадь сечения одного стержня

    8. Применяем следующие коэффициенты

    ɳ1 – коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры,

    ɳ1=2,5 – для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры периодического профиля класса А;

    ɳ2 – коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры,

    ɳ2=1,0 – для диаметра арматуры dsp<=32мм

    9. Передаточная прочность бетона



    10. Базовая длина анкеровки



    11. Расчетная площадь Asp,cal=707,5мм2 и принятая площадь Asp,ef=763мм2 предняпряженной арматуры.

    12. Требуемая длина анкеровки



    13. Угол наклона верхнего пояса на опоре (опасного сечения ВС)

    14. Координаты точки В





    15. Координаты точки пересечения верхнего ряда преднапряженной арматуры и линии АВС





    16. Координаты точки пересечения верхнего ряда преднапряженной арматуры и линии АВС







    17. Коэффициенты




    18. Усилие, воспринимаемое преднапряженной арматурой в сечении ФВС



    19. Усилие, которое должно восприниматься ненапрягаемой арматурой



    20. Расчетная площадь продольной ненапрягаемой арматуры



    21. Минимальная площадь армирования для стержневой арматуры



    22. Принимаем 4⦰25А400С, ds=25мм, As,ef=1963мм2.

    23. Располагаем ненапрягаемую арматуру в два ряда с длиной анкеровки за наклонное сечение





    24. Периметр одного стержня

    25. Площадь сечения одного стержня

    26. Применяем следующие коэффициенты

    ɳ1 – коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры,

    ɳ1=2,5 – для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры периодического профиля класса А;

    ɳ2 – коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры,

    ɳ2=1,0 – для диаметра арматуры dsp<=32мм

    27. Передаточная прочность бетона



    28. Базовая длина анкеровки



    29. Расчетная площадь Asp,cal=1755,19мм2 и принятая площадь Asp,ef=1963мм2 предняпряженной арматуры.

    30. Требуемая длина анкеровки



    31. Коэффициент

    32. Уточненное значение усилия, воспринимаемого ненапрягаемой арматурой



    33. Проверяем условие , то есть усилие не уточняем.

    34. Принимаем Ns=687кН

    35. Высота сжатой зоны



    36. Координаты точки В1 наклонного сечения АВ1С1





    37. Уточненное расположение напрягаемой арматуры с длиной анкеровки за наклонное сечение









    38. Коэффициенты





    39. Усилие, воспринимаемое преднапряженной арматурой в сечении АВ1С1



    40. Высота сжатой зоны



    41. Плечо внутренней пары сил для ненапрягаемой арматуры



    42. Плечо внутренней пары сил для ненапрягаемой арматуры



    43. Расчетная поперечная сила Q=Qmax=313,416кН

    44. Требуемая интенсивность хомутов



    45. Поперечная арматура устанавливается конструктивно.

    46. Шаг хомутов

    Рекомендуемый шаг – 100мм (п.6.3.[12] и п.7.4.39.[3])

    47. Минимальная площадь продольной арматуры у верхней грани



    49. Принимаем поперечную арматуру

    2⦰6 А240С Asw=57мм2, nsw=2, dsw=6мм с шагом 100 мм. Продольную у верхней грани 2⦰10 А400С As1=157мм2, ds1=10мм(см. рис.17)


    Список литературы

    1. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003.

    2. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. СНиП 2.01.07-85*.

    3. СП 355.1325800.2017. Конструкции каркасные железобетонные сборные одноэтажных зданий производственного назначения. Правила проектирования.

    4. Бородачев Н. А. Курсовое проектирование железобетонных и каменных конструкций в диалоге с ЭВМ: учебное пособие. Издание второе, переработанное и дополненное. – Самара, 2015. – 253 с.

    5. Методическое пособие «Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры» (к СП 63. 13330.2012). – М., 2015. – 281 с.

    6. ГОСТ 27751-14 Надежность строительных конструкций и оснований.

    7. СП 131.13330. 2018. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*.

    8. Серия 1.462-3 Выпуск I. Рабочие чертежи балок 12 и 18м, 1989.

    9. Палагин Н. Г. Конструирование железобетонных колонн сплошного прямоугольного сечения: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанск. Гос. Архитект.-строит. Ун-та, 2017. – 52с.

    10. Бородачев Н. А. Автоматизированное проектирование железобетонных и каменных конструкций: учеб. Пособие – Самара, 2015. -253с.

    11. Методическое пособие по расчету предварительно напряженных железобетонных конструкций (к СП 63.13330.2012) – М., 2015. – 283с.

    12. Рекомендации по расчету прочности и трещиностойкости узлов преднапряженных железобетонных ферм. – М., 1987. -48с.

    13. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.
    1   2   3   4   5   6   7   8


    написать администратору сайта