Курсовой проект по дисциплине Техническая экспертиза объектов недвижимости (наименование учебной дисциплины) на тему Несущие конструкции многоэтажного здания с наружными кирпичными стенами
Скачать 1.25 Mb.
|
3. Проектирование главной балки.3.1. Расчетная схема и нагрузки Расчетную схему главной балки принимаем в виде неразрезной балки на шарнирных опорах (рис. 3). Расчетные пролеты назначаем равными расстояниям между осями опор (координационными осями), а для крайнего пролета – расстоянию от оси колонны до середины площадки опирания на стену длиной 380 мм: м; м. 7200 7200 7140 2100 2060 Рисунок 3.1.1. Расчетная схема главной балки Главная балка воспринимает нагрузку от второстепенных балок в виде сосредоточенных сил, определяемых без учета неразрезности второстепенных балок. Собственный вес главной балки представляет собой равномерно распределенную нагрузку, однако для упрощения расчета принимаем ее в виде сосредоточенных сил, приложенных в местах опирания второстепенных балок и равных весу ребра главной балки на участках между серединами пролетов примыкающих плит. В данном случае такое упрощение вполне оправданно, поскольку собственный вес составляет незначительную долю в общей нагрузке. Сечение главной балки 0,3×0,7 м. Принимая удельный вес железобетона = 25кН/м3 и учитывая, что вес верхней части балки высотой 0,08 м включен в постоянную нагрузку плиты, определяем нагрузку от собственного веса главной балки. Для участка балки длиной =2,4 м нормативная нагрузка от собственного веса равна: (3.1.1) Сосредоточенные нагрузки на главную балку приведены в таблице 3.1.1. При этом нагрузки от плиты умножены на грузовую площадь : (3.1.3) Вес второстепенной балки: Таблица 3.1 Нагрузки на главную балку
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Статический расчет балки Расчетные усилия в балке определяем с учетом их перераспределения. Поскольку разница в величине пролетов не превышает 10%, усилия определяем как для равнопролетной балки. Рассмотрим такие положения временной нагрузки, от которых возникают наибольшие значения как пролетных, так и опорных моментов. Кроме того. Определим усилия от постоянной нагрузки, приложенной во всех пролетах. Значение опорного момента: (3.2.1) где β – коэффициент для определения величины опорных момента. Рисунок 3.2.1. Эпюра моментов главной балки П
112,57 133,04 112,57 133,04 Рисунок 3.2.2. Эпюра моментов главной балки В1 Рисунок 3.2.3. Эпюра моментов главной балки В2 Рисунок 3.2.4. Эпюра моментов главной балки В3 Результаты расчета балки как упругой системы на действие нагрузок при >1 приведены в таблице 3.2. Таблица 3.2. Результаты расчета балки на действие нагрузок при >1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ЮЗГУ-ЭУН-КП-18050062-КЖ | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подпись | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Границу возможного уменьшения моментов в процессе перераспределения определяем в пределах 30% от исходной величины изгибающего момента. Определяем границы перераспределения: Для опоры В: Для опоры С: Результаты перераспределения приведены в таблице 2. (G=107,39 кН; Р=63,96 кН) Рисунок 3.2.5. Эпюра перераспределения моментов главной балки П+В1
Рисунок 3.2.6. Эпюра перераспределения моментов главной балки П+В2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ЮЗГУ–ЭУН–КП–447053–КЖ-11 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подпись | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|