Расчет сборных железобетонных конструкций четырёхэтажного здания - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 123
Рассмотрение двух вариантов компоновки конструктивной схемы перекрытия здания: сборного и монолитного. Описание габаритных размеров здания, высоты этажа, сетки колонн. Конструирование ригеля и фундамента. Расчет плиты перекрытия в стадии эксплуатации.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованиюПри выполнении курсового проекта рассматриваются два варианта компоновки конструктивной схемы перекрытия: А. сборном; Компоновка перекрытия и поперечной рамы здания выполняется в соответствии с описанием варианта конструктивного решения здания и исходя из данных задания к выполнению курсового проекта: · габаритных размеров (в осях) здания, L?B - 18,0х 24,0 м;Плиты перекрытий ребристые, принимаются шириной, равной 1200 мм; доборные (пристенные) плиты шириной 600 мм размещаются по рядам колонн и опираются на ригели и опорные столики на крайних колоннах; связевые плиты приняты такой же ширины как и рядовые-1200 мм, располагаются по осям колонн.Расчет плиты по предельным состояниям первой группы заключается в вычислении необходимого количества арматуры и определении ее расположения в сечениях и по длине для продольных ребер и полки плиты для различных стадий работы конструкции. Так как условие ?? ?R соблюдается, расчетное сопротивление напрягаемой арматуры Rs необходимо увеличить путем умножения на коэффициент условий работы S3, учитывающий увеличение сопротивления напрягаемой арматуры выше условного предела текучести и определяемый по формуле s3 = 1,25 - 0,25 ?/ ?R = 1,25-0,25 • 0,115= 1,22> 1,1. При расчете на местный изгиб из полки поперек плиты вырезается условная расчетная полоса шириной 1м, которая в дальнейшем рассматривается как балка, частично защемленная в продольных ребрах (опорах). Ширина расчетного сечения такой балки равна L=100 см, высота равна толщине полки h"f= 5 см, с учетом защиты плиты сверху цементно-песчаной стяжкой, принимаем защитный слой 7,5 мм, тогда при арматуре В500 диаметром 5 мм можно принять а =7,5 5/2=1,0см. ??sp1 = 0,03?sp = 0,03• 640 = 19,2 МПА, ??sp2 - потери от температурного перепада между натянутой арматурой и упорами не учитываются, так как форма пропаривается в пропарочной камере вместе с изделием, ??sp2=0, ??sp3 - потери от деформации формы при неодновременном натяжении арматуры в расчетах не учитываются, так как уже учтены в расчете удлинений арматуры, ??sp3=0Каркас К-1 состоит из двух продольных стержней O8 В500 длиной l=ln-20=5680-20=5660 мм и вертикальных стержней O 5 В500 длиной l=hn-20=300-20=280 мм. В торцевых поперечных ребрах устанавливается каркас К-2, состоящий из двух продольных стержней O5 В500, которые заводятся в опорное ребро на 80 мм, длина l= 1260 мм. Поперечные стержни O5 В500 длиной l = 200 - 20 =180 мм располагаются между продольными ребрами с шагом 100 мм. Маркировка сетки: Сетка С-2 укладывается в верхней части полки плиты. Ширина сетки b = b1 b2 где b1 - длина сетки, заводимая в ребро для обеспечения надежности анкеровки поперечных стержней, принимается не менее шага продольных стержней, в данном случае принимаем b1 = 200 мм; b2 - ширина сетки в полке, принимается не менее 1/4 пролета полки.Ригели производятся по агрегатно-поточной технологии из тяжелого бетона с термовлажностной обработкой в автоматических камерах ускоренного твердения. Продольная рабочая арматура класса А 400, Rs= 355 МПА).При расчете ригеля в стадии эксплуатации следует определить действующие усилия от расчетных нагрузок, вычислить расчетные пролеты, построить эпюры усилий и найти необходимое количество арматуры для обеспечения прочности нормальных и наклонных сечений ригеля при действии эксплуатационных нагрузок. Длина расчетного пролета ригеля lo = Lp - bk - 2a - с = 600 - 40 - 2•2 - 14 = 542 см = 5,42 м где: с - длина площадки опирания, принимаем с =14 см. Прочность наклонных сечений ригеля должна проверяться на действие: поперечной силы по наклонной полосе между наклонными трещинами, поперечной силы по наклонной полосе, изгибающего момента по наклонной трещине. Расчет должен проводится для наиболее опасных расчетных сечений: в зоне действия максимальной поперечной силы в подрезке и в месте изменения сечения. Принимаем в подрезке шаг поперечных стержней sw1=120 мм и проверяем условие прочности наклонного сечения по поперечной силе.Ригель армируется двумя плоскими сварными каркасами с продольной рабочей арматурой в пролете 4O25 А400 и верхней арматурой 2O16 А400. Монтажные петли располагаются на расстоянии 1 м от торца ригеля диаметром 16 мм, А240 с As = 2,01 см2 из стали Ст3сп. В спецификации не учтен вес закладных деталей ригеля и расход металла на сварные швы. Поперечная арматура O10 А240 каркаса К-1 воспринимает растягивающие напряжения от поперечной силы, обеспечивая прочность наклонных сечений по всей длине ригеля. Поперечная арматура O10 А240 каркаса К-1 воспринимает растягивающие напряжения от поперечной силы, обеспечивая прочность наклонных сечений в подрезке ригеля.Усилие в колонне от собственного веса, с учетом коэффициента надежности по назначению здания ?n = 0,95 и коэффициента надежности по нагрузке ?f = 1,1 и плотности железобетона р = 2500 кг/м (25КН/м ): 0,95•1,1•0,4•0,4•3,2•25 = 13,38 КН.

План
Оглавление

Исходные данные для проектирования

Раздел I. Конструирование сборных железобетонных конструкций здания

1.1 Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия

1.2 Расчет ребристой плиты

1.2.1 Расчет ребристой плиты по предельным состояниям первой группы

1.2.2 Расчет плиты по предельным состояниям второй группы

1.2.3 Конструирование плиты

1.3 Проектирование ригеля

1.3.1 Расчет ригеля в стадии эксплуатации

1.3.2 Конструирование ригеля

1.4 Проектирование сборной колонны

1.4.1 Расчет прочности колонны среднего ряда в стадии эксплуатации

1.4.2 Расчет прочности колонны первого этажа в стадии монтажа

1.4.3 Конструирование колонны

1.5 Проектирование фундаментов

1.5.1 Проектирование отдельного фундамента под колонну

1.5.2 Конструирование фундамента

Раздел II. Монолитное балочное перекрытие с плитами, работающими в одном направлении

2.1 Проектирование монолитной плиты перекрытия

2.2 Расчет плиты перекрытия в стадии эксплуатации

2.2.1 Размеры и расчетные пролеты элементов перекрытия

2.2.2 Сбор нагрузок и определение усилий в плите

2.2.3 Прочность нормальных сечений плиты (подбор арматуры)

2.2.4 Конструирование плиты

2.3 Проектирование кирпичных столбов

2.4 Расчет отдельного ступенчатого фундамента

Список использованной литературы

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?