Расчет и конструирование элементов перекрытий многоэтажного здания - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 126
Конструирование балочной плиты и второстепенной балки. Расчет ребристой плиты перекрытия, сборного неразрезного ригеля, железобетонной колонны и площади рабочей арматуры. Проверка прочности ребристой плиты по сечениям, наклонным к ее продольной оси.


Аннотация к работе
Их применяют: - в промышленном, гражданском и сельскохозяйственном строительстве для зданий различного назначения; Такое широкое распространение в строительстве железобетон получил вследствие многих его положительных свойств: долговечности, огнестойкости, стойкости против атмосферных воздействий, высокой сопротивляемости статическим и динамическим нагрузкам, малых эксплуатационных расходов на содержание зданий и сооружений. Каркас многоэтажного здания образуют основные вертикальные и горизонтальные элементы колонны, заделанные в фундамент и ригели шарнирно или жестко соединенные с колоннами. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: - произвести расчет и конструирование балочной плиты и второстепенной балки;Для определения расчетных пролетов плиты и второстепенных балок, а также нагрузок от их собственной массы производят предварительное назначение основных геометрических размеров сечений перекрытия: - толщина плиты - 70 мм; заделка плиты в стену принимается не менее высоты ее сечений; в кирпичных стенах - кратной размеру кирпича (а= 120 мм). Проверяем соотношение расчетных пролетов плиты: 5800 :2200 = 2,63> 2, т.е. плита рассчитывается как балочная. Расчетная схема плиты представляется многопролетной балкой шириной b = 100 см. Принимаем толщину плиты равной hpl = 70 мм и расчет нагрузок представляем в таблице 1. балочный плита ригель железобетонныйВторостепенные балки монолитных ребристых перекрытий рассчитываются как многопролетные неразрезные с расчетными пролетами: - крайними (l01) равными расстоянию между осью площадки опирания балки на стену и гранью первой главной балки: l01 = lpb - 0,5bmb - a 0,5B = 6000 - 0,5 • 325 - 120 0,5 • 250 = 5842,5мм; Определяем значения изгибающих моментов и перерезывающих сил в расчетных сечениях второстепенной балки: QA = • 5,842 • 0,4 = 63,66КНМ Уточняем размеры поперечного сечения балки, принимая ат= 0,289 hpb=h0 a =333,19 35 = 368,19< 400 мм, т.е. предварительно принятое значение высоты и ширины сечения балки является достаточным и окончательным. Определяем размеры расчетных сечений: - уточняем ширину свесов, вводимых в расчет для пролетных сечений, имея в виду наличие поперечных ребер (главные балки), установленных с шагом, равным расчетному пролету второстепенных балок l0 = 5800 мм. Максимальный момент, воспринимаемый при полностью сжатой полке расчетного сечения (х = h"f)равен: Так как, >M1(итем более M2),то фактически нейтральная ось во всех пролетных сечениях находится в пределах полки и расчет производится как для прямоугольных сечений с размерами b"f ? ho = 2150 ? 315 мм.Требуется рассчитать и законструировать ребристую панель перекрытия производственного здания при следующих исходных данных: - номинальные размеры плиты в плане - 1,1 х 6,0 м временная нормативная нагрузка на перекрытие - v = 8,5 КН/м2, в том числе длительно-действующая - vl = 7,0 КН/м2 бетон тяжелый - класс В20 арматура: напрягаемая класса А800 (A-V) ненапрягаемая класса А400 (A-III) сеток В500 (Вр-1) Таблица 2 - Расчетные параметры бетона и арматуры, где brib - ширина площадки опирания плиты на ригель, принимаемая для предварительных расчетов 200 ? 250 мм. от нормативных нагрузок: б) Проверим соответствие расчетного таврового сечения требованиям: Рисунок 1 - Конструктивное и расчетное сечения ho = h - a = 350 - 40 = 310 мм.(а = 30 ? 50 мм) , т.е. можно учитывать в расчетах всю ширину плиты b"f =B - 2 • a3 = 1100 - 80 = 1020 мм в) Проверяем принципиальное (в "полке" или "ребре") положение нейтральной оси в расчетном сечении при действии расчетного значения изгибающего момента М = 65,9КНМ. г) , т. е., расчет прочности продольных ребер панели сводится к расчету прямоугольного сечения b"f? h0= 1020 ? 310 мм. д) Вычисляем требуемую площадь рабочей арматуры: ?m = 0,065<?R = 0,360 Требуемая площадь арматуры: = 251,1 мм 2 Рассматривается полоса полки плиты шириной 1 м, а поэтому нагрузка на 1 м2 тождественна по величине погонной нагрузке. е) Определяем расчетное значение изгибающего момента полки с учетом возможности образования пластических шарниров (полка работает по статически неопределимой схеме) и перераспределения усилий.потери от трения об огибающие приспособления , т.к. отгиб напрягаемой арматуры не производится. потери от деформации стальных форм 30 МПА, т.к. данные об их конструкции отсутствуют. потери от быстронатекающей ползучести ()вычисляют в следующей последовательности: определяем усилие обжатия Р1 с учетом всех вышеупомянутых потерь Точка приложения усилия P1 находится в центре тяжести сечения напрягаемой арматуры и поэтому: МПА Определяем расчетный уровень обжатия бетона усилием напрягаемой арматуры: Потери от быстронатекающей ползучести с учетом условий твердения (пропаривания) равны: Проверяем допустимый уровень максимального обжатия бетона при отпуске арматуры с упоров: Условие выполняется.

План
Содержание

Введение

1. Монолитное ребристое перекрытие

1.1 Расчет и конструирование балочной плиты

1.2 Расчет и конструирование второстепенной балки

2. Расчет ребристой плиты перекрытия

2.1 Задание на проектирование

2.2 Расчет рабочей арматуры продольных ребер

2.3 Расчет рабочей арматуры полки плиты

2.4 Проверка прочности ребристой плиты по сечениям

2.5 Расчет плиты по трещиностойкости

2.6 Проверка прочности плиты в стадии изготовления, транспортирования и монтажа

3. Расчет сборного неразрезного ригеля

3.1 Задание на проектирование

3.2 Расчетная схема ригеля и определение ее основных параметров
Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?