Сроп 2. СРОП 2 Мамадияр Мейрбек РПЗС 19-9. Определение сейсмических нагрузок, действующих на железобетонный каркас одноэтажного бескранового здания
Скачать 1.09 Mb.
|
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ КАЗАХСКАЯ ГОЛОВНАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СРОП №2 по дисциплине: «Расчет сейсмостойких сооружений» на тему: «Определение сейсмических нагрузок, действующих на железобетонный каркас одноэтажного бескранового здания» Расчёт каркаса в продольном направлении здания Группа: РПЗС 19-9 Выполнил:Мамадияр Мейрбек Проверил: Дузев Р.Д. . г.Алматы, 2022г. Определение сейсмических нагрузок, действующих на железобетонный каркас одноэтажного безкранового здания. Расчёт каркаса в продольном направлении здания Исходные данные: 16-вариант Размеры здания в плане – 72х36 м Высота до низа несущих конструкций покрытия – 7.2 м Пролет балки – 18м Класс бетона – В20 Район строительства ‒ г.баканас. Тип грунтовых условий площадки строительства ‒ IА. Колонны сечением 500 500 мм Решетчатые балки пролетом 18 м. 1. Определяем перемещения колонн от действия единичных горизонтальных сил, приложенных в уровнях верха колонн. Для колонн по осям 1-А, 1-В и, 13-А и 13-В с учётом жёсткости участка торцевой стены длиной l = 0,4 +6/2 = 3,4 м Для колонн по осям 1-Б, 13-Б с учётом жёсткости участка торцевой стены длиной 6 м: − для колонн по осям от 2-А до 12-А и от 2-В до 12-В: − для колонн по осям от 2-Б до 12-Б : − для фахверковой колонны с учётом жёсткости участка торцевой стены длиной l=6/2+0,5=3,5 м 3. Находим вес здания от расчётных вертикальных нагрузок от веса элементов конструкций и снега. Вычисления в таблично форме приведены в таблице 22. Таблица 2 – Расчёт вертикальных нагрузок.
4. Определяем период собственных колебаний каркаса в продольном направлении 5. Для Баканас 6. Определяем расчётные значения сейсмических нагрузок, действующих на продольные рамы каркаса: а) в уровне верха колонн − от покрытия, торцовых стен и снега. Сейсмическую нагрузку определяем, принимая вес Q (массу) по таблице 22 с учётом ½ веса торцовых стен, фахверковых колонн и ворот равным: (2722+2372+1906+6143+3399+48+42)+0,5[6,78(7,95∙54,8+0,4∙9∙3− −3,6∙5∙3)+3,76∙3,6∙5∙3+27,7∙6]2=17745 кН. Общая сейсмическая нагрузка : Сейсмическую нагрузку распределяем между продольными рамами каркаса пропорционально их жёсткости: − на рамы по осям А и В при − на рамы по осям Б при б) по длине колонн − от собственного веса колонн: в) по длине пристенных колонн – от участков торцовых стен, расположенных в пределах высоты колонн: − на рамы по осям А и Г − то же по осям Б и В В. Расчёт здания на кручение Определяем значения дополнительных сейсмических нагрузок в уровне верха колонн, вызванных кручением здания при сейсмическом воздействии. Крутящий момент определяется: где сейсмическая нагрузка эксцентриситет , коэффициент, учитывающий нерегулярность. В нашем случае . Значения расчётного эксцентриситета между центрами жёсткостей и веса здания принимаем 0,05L, где L – размер здания в плане в направлении, перпендикулярном действию силы . При расчёте здания в поперечном направлении при расчёте в продольном направлении . Так как здание симметрично в плане, то центр его тяжести совпадает с точкой пересечения осей симметрии здания. (37) Угловая жесткость рам здания в уровне покрытия определяется по формуле (37): По формуле (38) определяем полную горизонтальную нагрузку на рамы каркаса в уровне верха колонн, приняв при этом направлении действия сейсмической нагрузки (см. рисунок 18): а) для поперечного направления: − рама по оси 1 − рама по оси 2 − рама по оси 3 − рама по оси 4 − рама по оси 5 − рама по оси 6 − рама по оси 7 − рама по оси 8 − рама по оси 9 − рама по оси 10 − рама по оси 11 б) для продольного направления: − рама по оси А − рама по оси Б − рама по оси В По полученным в результате выполненного расчёта данным могут быть определены расчётные усилия и армирование колонн каркаса здания с учётом сейсмических нагрузок. |