Расчет сборного балочного перекрытия - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 69
Проектирование многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия при временной нагрузке. Расчет однопролетного ригеля. Определение усилий в колонне и ее прочностных характеристик. Конструирование фундамента под колонну. Расчет на продавливание.


Аннотация к работе
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Смоленский государственный университет Курсовой проект по дисциплине: "Железобетонные и каменные конструкции" на тему: "Расчет сборного балочного перекрытия"В состав сборного балочного междуэтажного перекрытия входят плиты и ригели, опирающиеся на колонны (рис. Выбор типа поперечного сечения ригелей зависит от способа опирания на них плит. Тип плит перекрытия выбирается по архитектурно-планировочным требованиям и с учетом величины действующей временной (полезной) нагрузки. Плиты выполняются преимущественно предварительно напряженными, что позволяет получить экономию за счет сокращения расхода стали. Примечание: коэффициент надежности по нагрузке yf для временной (полезной) нагрузки принимается: 1,3 - при полном нормативном значении нагрузки менее 2 КПА (КН/м2);При расчете по прочности расчетное поперечное сечение плит принимается тавровым с полкой в сжатой зоне (свесы полок в растянутой зоне не учитываются). При расчете принимается вся ширина верхней полки b"f = 146 см, так как: , где l - конструктивный размер плиты. Положение границы сжатой зоны определяется из условия: M <= Mx=h"f = yb1Rb * b"f * h"f (h0-0,5 h"f), где M - изгибающий момент в середине пролета от полной нагрузки (g v); Если это условие выполняется, граница сжатой зоны проходит в полке, и площадь растянутой арматуры определяется как для прямоугольного сечения шириной, равной b"f. Для арматуры с условным пределом текучести значение ?sel определяется по формуле: , (арматура А 600 имеет условный предел текучести);Расчет предварительно напряженных элементов по сжатой бетонной полосе между наклонными сечениями производят из условия: ; Расчет предварительно напряженных изгибаемых элементов по наклонному сечению производят из условия: , где Q - поперечная сила в наклонном сечении; Qb - поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении; Qsw - поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном сечении; Следовательно, поперечная сила, воспринимаемая бетоном, превышает действующую в сечении поперечную силу, поэтому поперечную арматуру можно не устанавливать.Первые потери предварительного напряжения включают потери от релаксации напряжений в арматуре, потри от температурного перепада при термической обработке конструкций, потери от деформации анкеров и деформации формы (упоров). Вторые потери предварительного напряжения включают потери от усадки и ползучести бетона. Потери от релаксации напряжений арматуры ??sp1 определяют для арматуры классов A600 - A1000 при электротермическом способе натяжения. Потери от деформации формы при электротермическом способе натяжения арматуры не учитывают; ??sp3 = 0. Потери от деформации анкеров при электротермическом способе натяжения арматуры не учитывают; ??sp4 = 0.Расчет изгибаемых элементов по прогибам производят из условия : , где f - прогиб элемента от действия внешней нагрузки; При действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок прогиб балок или плит во всех случаях не должен превышать 1/200 пролета. Для свободно опертой балки максимальный прогиб определяют по формуле: , где s - коэффициент, зависящий от расчетной схемы и вида нагрузки; при действии равномерно распределенной нагрузки ; при двух равных моментах по концам балки от силы обжатия - полная кривизна в сечении с наибольшим изгибающим моментом от нагрузки, при которой определяется прогиб. Полную кривизну изгибаемых элементов определяют для участков без трещин в растянутой зоне по формуле: , кривизна от непродолжительного действия кратковременных нагрузок; Кривизну элемента на участке без трещин определяют по формуле: ;Для опирания пустотных панелей принимается сечение ригеля высотой hb =45 см. Ригели могут выполняться обычными или предварительно напряженными. Расчетная нагрузка на 1 м длины ригеля определяется с грузовой полосы, равной шагу рам, в данном случае шаг рам 6 м. 1): - от перекрытия с учетом коэффициента надежности по ответственности здания : ;Вычисляем значение максимального изгибающего момента М и максимальной поперечной силы Q от полной расчетной нагрузки: .Граница сжатой зоны проходит в узкой части сечения ригеля, следовательно, расчет ведем как для прямоугольного сечения. Расчет по прочности нормальных сечений производится в зависимости от соотношения относительной высоты сжатой зоны бетона и граничной относительной высоты ?R, при которой предельное состояние элемента наступает по сжатой зоне бетона одновременно с достижением в растянутой арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению Rs Значение ?R определяется по формуле: , где, относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs;Расчет ригеля по прочности при действии поперечных сил производится на основе модели наклонных сечений [3]. Ригель опирается на колонну с помощью консолей, скрытых в его подрезке, т.е. имеет место резко изменяющаяся высота сечения ригеля на опоре.

План
Оглавление

1. Исходные данные

1.1 Компоновка конструктивной схемы сборного балочного перекрытия

2. Расчет и конструирование многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия при временной полезной нагрузке v = 3,92 КН/м2

2.1 Исходные данные (нагрузки на 1м2 перекрытия)

2.2 Расчет плиты по предельным состояниям первой группы. Определение внутренних усилий

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. Геометрические характеристики приведенного сечения

2.6 Потери предварительного напряжения арматуры

2.7 Расчет прогиба плиты

3. Расчет ригеля

3.1 Расчет и конструирование однопролетного ригеля

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 Расчет и конструирование однопролетного ригеля

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

1. Исходные данные

Размеры здания в плане (расстояние между крайними осями, м) - 72 х 24.

Число этажей (без подвала), м - 6.

Высота подвального этажа, м - 2,8.

Высота надземного этажа, м - 3,4.

Конструкция пола - мозаичный пол.

Связевая конструктивная схема здания - поперечная.

1.1 Компоновка конструктивной схемы сборного балочного перекрытия
Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?