Главная страница

РГЗ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ. Курсовой проект по дисциплине Железобетонные и каменные конструкции


Скачать 2.38 Mb.
НазваниеКурсовой проект по дисциплине Железобетонные и каменные конструкции
АнкорРГЗ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
Дата05.05.2023
Размер2.38 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаKim_E_D_SZ-175_1_PZ_ver-1 (1).docx
ТипКурсовой проект
#1111094
страница12 из 12
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

4.Расчет несущего кирпичного простенка.

4.1.Характеристики материалов.


Материал простенка: кирпич керамический обыкновенный марки М75; марка раствора М50. Плотность кладки ρ = 1800 кг/м3, кладка сплошная.Принимаем количество проемов на один пролет равным одному, тогда ширина простенка составит:



где Lшаг наружных стен здания, м; bпрширина оконного проема, м.

Площадь сечения простенка А = 4700·510 = 2397000 мм2.

Коэффициент условий работы кладки γс = 1,0 , т.к. А = 2,397 м2 > 0,3 м2.

Расчетная длина простенка l0 = H = 6000 мм

Гибкость простенка λ = l0 / h = 6000/510 = 11,8.

Расчетное сопротивление сжатию кладки из обыкновенного кирпича марки М75 на растворе марки М50: R = 1,3 МПа (прил. 15 [3]).

Временное сопротивление сжатию материала кладки: Ru = kR = 2·1,3 = 2,6 МПа. Упругая характеристика кладки из обыкновенного кирпича пластического прессования α = 1000 (прил. 16 [3]).

4.2.Расчетная схема, сбор нагрузок, определение усилий.




Рисунок 31–Расчетная схема кирпичного простенка
Простенок рассчитывается на восприятие нагрузки от:

  • веса конструкции покрытия + снеговая нагрузка (см. таблица 2)

  • веса конструкций перекрытий + полезная нагрузка (см. таблица 1).

  • собственного веса (Таблица 3).


Таблица 3 Сбор нагрузок на 1 м2 стены

Вид нагрузки

Нормативная нагрузка, кН/м2

Коэф-т надежности по нагрузке

Расчетная нагрузка, кН/м2

Грузовая площадь, м2

Нагрузка на простенок, кН

Собственный вес стены с учетом штукатурки (0,51х18+0,022х22)

9,7

1,1

10,67

41 

437,47 

Вес карнизного участка стены высотой 50 см,

9,7

1,1

10,67

 3,85

41,1 

Вес надоконного участка стены высотой 120 см (dF)

9,7

1,1

10,67

9,24

98,59 


Грузовая площадь:

  • стены:

  • карнизной части

  • надоконного участка


Определение расчетных усилий.

Собственный вес стены всех вышележащих этажей:



Нагрузка от покрытия и перекрытий вышележащих этажей:



где , – расчетные нагрузки на 1 м2 соответственно покрытия и перекрытия (таблица 1, 2 ); Агргрузовая площадь простенка (см. рисунок 31); nчисло этажей.



Нагрузка от перекрытия, расположенного над рассматриваемым этажом:



Расчетная продольная сила в сечении 1 – 1:



Расстояние от точки приложения опорной реакции до внутренней грани стены e3 , при заделки плит в кладку на глубину t = 120 мм:

=> принимаем e3 =30 мм.

Эксцентриситет нагрузки F1относительно центра тяжести сечения простенка е1:



Расчетный изгибающий момент в сечении 1 – 1:


4.3.Проверка несущей способности простенка.


Эксцентриситет е0 расчетной продольной силы N1-1относительно центра тяжести сечения:



Высота сжатой части поперечного сечения простенка:



Гибкость сжатой части поперечного сечения простенка:



Коэффициент продольного изгиба всего сечения простенка в плоскости действия изгибающего момента: при λh = 11,8 φ = 0,86 (см.табл.16 [3]).

Коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения: при λhс = 12,5 φс = 0,81 (табл. 20 [3]).

Коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии:



Коэффициент ω:



Несущая способность простенка в сечении 1 – 1 как внецентренно сжатого элемента:



где mg = 1,0 при h > 30 см.

Вывод: несущая способность простенка обеспечена. Армирование кладки по расчету не требуется.



Рисунок 31–Кирпичный простенок.

Заключение

В данном курсовом проекте ознакомилась с основами проектирования железобетонных изгибаемых сжатых зон с монолитного ребристого перекрытием многоэтажного здания с неполным каркасом и несущими наружними стенами, развитие у студента навыков самостоятельной работы и инженерного подхода к решению конкретных задач.

Закреплены знания теоретических основ, знания работы железобетонных конструкций. Сформированы навыки подбора бетона и арматуры, с основами размещения арматуры в бетоне.

Произведены расчеты несущих конструкций с монолитным ребристым перекрытием многоэтажного здания с неполным каркасом и несущими наружными стенами.

В процессе разработки курсового проекта, были закреплены теоретические знания, изучена работа железобетонных конструкций, приобретены навыки подборы бетона и арматуры, навыки размещения арматуры в бетоне. Произведен расчет несущих конструкций с монолитным ребристым перекрытием многоэтажного здания с неполным каркасом и несущими наружными стенами.
Список литературы


  1. Нагрузова, Л.П. Железобетонные и каменные конструкции методические указания и задания к курсовому проекту №1 для студентов специальности “Промышленное и гражданское строительство” ДО и ЗО, и “Экспертиза и управление недвижимостью. – Красноярск,2003. – 9 С.

  2. Байков, В.Н. Железобетонные конструкции : учебник для вузов / В.Н. Бойков, Э. Е. Сигалов. – М.: Стройиздат, 1985. – 767 с.

  3. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2) / Официальное издание. М.: Минстрой России, 2015 год

  4. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* / Официальное издание М.: Минрегион России, 2011 год

  5. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 / Официальное издание М.: Минрегион России, 2012 год

  6. Бондаренко В.М. Железобетонные и каменные конструкции: учебник для вузов / Бондаренко В.М., Д.Г.Суворкин. - М.: Высшая школа, 1987. - 384 с.

  7. СТО 4.2-07-2014 Стандарт организации системы менеджмента качества. Общее требование к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности/ Система управления СФУ, Красноярск 2014-60с.

  8. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных консрукций: Учеб. пособие для строит. техникумов по спец. «Пром. и гражд. стр-во».- М.: Стройздат, 1979.-419с., ил.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


написать администратору сайта