Расчет многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия при действии временной нагрузки - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 185
Расчет плиты по предельным состояниям первой группы, определение внутренних усилий. Расчет ригеля по прочности сечений при действии изгибающего момента. Определение усилий в колонне. Определение размера стороны подошвы фундамента, расчет на продавливание.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Пространственная жесткость здания решена по рамно-связевой схеме. В сборном варианте поперечная жесткость обеспечивается поперечными рамами и торцевыми стенами, воспринимающими горизонтальные ветровые нагрузки через жесткие диски перекрытия. Торцевые стены служат вертикальными связевыми диафрагмами. При временной нагрузке v <700 кг/м2 используются многопустотные плиты, высота сечения которых равна 22 см.Ригели расположены поперек здания и опираются на консоли колонн. Плиты перекрытия ребристые предварительно напряженные, опирающиеся на ригели поверху. Сопряжение плит с ригелями принято на сварке закладных деталей с замоноличиванием стыков и швов. Предварительно напряженные плиты перекрытий приняты двух типов. Связевые плиты шириной 110 и 100 см размещаются по рядам колонн.Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие В20: Rb,n = Rb,ser = 153 кг/см2; Плита подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. Арматура: - продольная напрягаемая класса А600: Rs,n = Rs,ser = 6100 кг/см3 ;Расчетный пролет плиты: 6-0,4 (0,2-0,02)/2=5,69Плита рассчитывается как однопролетная шарнирно-опертая балка, загруженная равномерно-распределенной нагрузкой.При расчете по прочности расчетное поперечное сечение плиты принимается тавровым с полкой в сжатой зоне (свесы полок в растянутой зоне не учитываются) Положение границы сжатой зоны определяется из условия: Где М - изгибающий момент в середине пролета от полной нагрузки (g v); Mx=h`f - момент внутренних сил в нормальном сечении плиты, при котором нейтральная ось проходит по нижней грани сжатой полки; Rb - расчетное сопротивление бетона сжатию; Если это условие выполняется, граница сжатой зоны проходит в полке, и площадь растянутой арматуры определяется как для прямоугольного сечения шириной, равной b"f. Далее определяем: ? = x/h0 - относительная высота сжатой зоны бетона; должно выполняться условие: ? ? ?R, где ?R - граничная относительная высота сжатой зоны.Расчет предварительно напряженных элементов по сжатой бетонной полосе между наклонными сечениями производят из условия: ?b1 - коэффициент, принимаемый равным 0,3 b - ширина ребра, b = 37,7 см; Расчет предварительно напряженных изгибаемых элементов по наклонному сечению производят из условия: Q ? Qb Qsw Qb - поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении, принимается не более 2,5?b1 Rbt b h0 и не менее 0,5?b1 Rbt b h0 Qsw - поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном сечении; Следовательно, поперечная сила, воспринимаемая бетоном, имеет большее значение, чем действующая в сечении поперечная сила, поэтому поперечную арматуру можно не устанавливать.Таким образом первые потери составляют: ??sp(1) = ??sp1 ??sp2 ??sp3 ??sp4 = 146,4 кг/см2. Потери от усадки бетона: ??sp5 = 0,0002·2·106 = 400 кг/см2. ?bp = P(1)/Ared (P(1) )/Ired;Расчет по раскрытию трещин производят из условия acrc ? acrc, ult acrc - ширина раскрытия трещины от действия внешней нагрузки acrc, ult - предельно допустимая ширина раскрытия трещин Ширину раскрытя нормальных трещин определяют по формуле: acrc = ?1·?2·?3·?s·(?s/Es)·ls где ?s - напряжение в продольной растянутой арматуре в нормальном сечении с трещиной от соответствующей внешней нагрузки; ?s - коэффициент, учитывающий неравномерное распределение относительных деформаций растянутой арматуры между трещинами; допускается принимать = 1, если при этом не удовлетворяется условие acrc ? acrc, ult , то значение следует определять по формуле: ?s=1 - 0,8?s,crc/?s ?1 - коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки, принимаемый равным: 1,0 - при непродолжительном действии нагрузки; 1,4 - при продолжительном действии нагрузки. ?2 - коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры и равный: ?2=0,5 ?3 - коэффициент, учитывающий вид напряженного состояния и для изгибаемых элементов принимаемый равным ?3 = 1,0 для прямоугольных, тавровых элементов и двутавровых сечений, зачение ?s определяем по формуле: где z - плечо внутренней пары сил, равное z = ?h0, а коэффициент ? определяется в зависимости от следующих параметров: ; ; Коэффициент ?s1 принимаем равным ?s1 = 300/Rb,ser = 300/22 = 13,64Расчет изгибаемых элементов по прогибам производят из условия: ? ? ?ult где: ? - прогиб элемента от действия внешней нагрузки; Полная кривизна для участков с трещинами определяется по формуле: где кривизна от непродолжительного действия нагрузки; Так как прогиб плиты ограничивается эстетико - плихологическими требованиями, кривизна, вызванная непродолжительным действием кратковременной нагрузки не учитывается. Для элементов прямоугольного и таврового сечений при h`f ? 0,3h0 кривизну допускается определять по формуле: где ?с - коэффициент, определяемый по приложению 15 методички, в зависимости от параметров: , и , , ?s - то же, при действии рассматриваемой нагрузки: z - расстояние от центра арматуры, расположенной в растянутой зоне сечения до точки приложения равнодействующей.Для опирания пустотных панелей принимаем сечение ригеля высотой hb = 40 см.

План
План

1. Компоновка здания

1.1 Конструктивная схема здания

1.2 Конструктивная схема сборного перекрытия

2. Расчет многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия при действии временной нагрузки, равной 4,5 КН/м2

2.1 Материалы для плиты

2.2 Расчет плиты по предельным состояниям первой группы

2.2.1 Определение внутренних усилий

2.2.2 Приведение сечения к эквивалентному тавровому

2.3 Расчет по прочности нормального сечения при действии изгибающего момента

2.4 Расчет по прочности при действии поперечной силы

2.5 Расчет плиты по предельным состояниям второй группы

2.6 Потери предварительного напряжения арматуры

2.7 Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси

2.8 Расчет прогиба плиты

3. Расчет и конструирование однопролетного ригеля

3.1 Исходные данные

3.2 Определение усилий в ригеле

3.3 Расчет ригеля по прочности нормальных сечений при действии изгибающего момента

3.4 Расчет ригеля по прочности при действии поперечных сил

3.5 Построение эпюры материалов

4. Расчет и конструирование колонны

4.1 Исходные данные

4.2 Определение усилий в колонне

4.3 Расчет колонны по прочности

5. Расчет и конструирование фундамента под колонну

5.1 Исходные данные

5.2 Определение размера стороны подошвы фундамента

5.3 Определение высоты фундамента

5.4 Расчет на продавливание

5.5 Определение площади арматуры подошвы фундамента

Список использованной литературы

1. Компоновка здания

1.1 Конструктивная схема здания

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?