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
страница2 из 12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ВВЕДЕНИЕ



Железобетон представляет собой комплексный строительный материал, состоящий из бетона и стальных стержней, работающий в конструкции совместно в результате сил сцепления. А стальные стержни имеют высокую прочность как при растяжении. Так и при сжатии. Основная идея железобетона состоит в том, чтобы рационально использовать лучшие свойства составляющих материалов при их совместной работе. Поэтому стальные стержни (арматуру) располагают так, чтобы возникающие в железобетонном элементе растягивающие усилия воспринимались в большей степени арматурой.

С развитием строительной индустрии широкое распространение получили сборные железобетонные конструкции, которые в наибольшей степени отвечают требованиям максимальной индустриализации строительства, позволяют улучшить качество конструкций при их полной заводской готовности, монтировать здания круглый год и снизить трудоемкость и стоимость их изготовления.

Монолитные ребристые перекрытия состоят из главной балки, второстепенной балки и монолитной плиты. Все это проектируется и устанавливается из одного и того же марки бетона В25.

Сущность конструкции монолитного ребристого перекрытия в том, что бетон в целях экономии удален из растянутой зоны сечений, где сохранены лишь ребра, в которых сконцентрирована растянутая арматура. Полка ребер – плита – работает на местный изгиб по пролету, равному расстоянию между второстепенными балками.[2]
  1. Расчет монолитного ребристого междуэтажного перекрытия.

    1. Компоновка балочной клетки.


В проекте рассматривается гражданское здание с неполным каркасом, с наружными несущими кирпичными стенами толщиной 510мм. Внутренние несущие элементы – монолитные колонны, ребристое монолитное перекрытие.

Исходные данные:

Ширина здания – L1=16,2 м. l1=5,4м

Длина здания – L2=76 м. l2=7,6м

Количество этажей – 7.

Высота этажа – 3,2 м.

Назначаем:

• расположение каркаса в продольном направлении;

• шаг колон (пролет главных балок) – 7,6 м, главные балки опираются на торцевые поперечные стены и на колонны;

• пролет второстепенных балок – 5,4 м, второстепенные балки опираются на продольные стены и на главные балки;

• шаг второстепенных балок (пролет плиты) – 1,9 м


Рисунок 1–Компоновка балочной клетки.

    1. Назначение материалов.


Бетон класса В15, ненапрягаемая арматура из стали А-III(А400), В-I
Расчетное сопротивление бетона для предельных состояний первой группы при классе бетона по прочности на сжатие определяется по таблице 6.8 [3]



сопротивление бетона осевому растяжению
Нормативное и расчетное сопротивления бетона для предельных состояний второй группы, определяется по таблице 6.7 [3]

– нормативное, расчетное сопротивление бетона осевому сжатию

нормативное, расчетное сопротивление бетона осевому растяжению
Значение начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении, определяется по таблице 6.11 [3]



Коэффициент условия работы бетона принимаем, определяется пунктом 6.1.12 [3]

– прочностной коэффициент при действии только постоянных и длительных нагрузок

Для арматуры класса А-III (А400)

Расчётное сопротивления арматуры растяжению и сжатию для предельных состояний первой группы определяется по таблице 6.14 [3]

– расчётное сопротивление арматуры растяжению;

- расчётное сопротивление арматуры сжатию.
Для проволоки В-I (В-500)

Расчетное сопротивление арматуры для первой группы предельных состояний, определяется по таблице 6.14 [3]

- расчётное сопротивление арматуры растяжению;

- расчётное сопротивление арматуры сжатию.
Значение модуля упругости арматуры, пункт 6.2.12 [3].

- модуль упругости для арматуры (А и В).
    1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


написать администратору сайта