КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Розділ 5
5.1 Розрахункова схема другорядної балки. Другорядну балку приймаємо орієнтовними розмірами h×b=200×500 мм. Для знаходження розрахункових прольотів другорядної балки ми повинні задатися розмірами головної балки:
Таким чином розрахункові прольоти другорядної балки рівні:
5.2 Статичний розрахунок другорядної балки. Другорядна балка розраховується як багато пролітна балка на дію рівномірно розподіленого навантаження. Навантаження на балку складається з навантаження конструкції перекриття, корисного навантаження на перекриття і власної ваги балки. Навантаження обчислюємо на 1 м. другорядної балки при кроці балок 2,2 м: 1) Постійні навантаження: - Навантаження від конструкції перекриття і з/б плити перекриття:
- Навантаження від ребра другорядної балки:
де
- Сумарне постійне навантаження:
2) Тимчасове корисне навантаження:
3) Повне навантаження:
Тоді згинальний момент, що виникає: 1) в крайніх прольотах знаходимо за формулою:
2) на першій опорі знаходимо за формулою:
3) в середніх прольотах і на середніх опорах буде рівний:
А поперечні сили, що виникають: 1) на крайній опорі
2) на першій від краю опорі зліва:
3) на першій від краю опорі справа і на всіх решта опорах справа і зліва:
5.3 Визначення розмірів поперечного перерізу другорядної балки. Другорядну балку розраховуємо як балку таврового перерізу. Ширину ребра балки приймаємо Мінімальну робочу висоту січення балки визначаємо по опорному згинальному моменті
Таким чином необхідна висота стиснутої зони рівна:
Тоді повна висота січення при віддалі від нижньої грані до центра ваги робочої арматури 4450 мм.:
Остаточно висоту січення балки приймаємо h=400 мм. Тоді робоча висота балки в прольотах: - при розташуванні робочих стержнів в два ряди:
- при розташуванні стержнів в один ряд:
де
де с – захисний шар бетону; d – діаметр арматури; k – віддаль між стержнями в чистоті. Робоча висота балки на опорах рівна: - відносно робочої арматури двох зварних сіток:
- відносно арматури верхніх стержнів прольотних каркасів: де
5.4 Розрахунок міцності нормальних перерізів балки. Необхідну площу поздовжньої арматури в розтягнутих зонах балки визначаємо по максимальному згинальному моменті в прольотах і на опорах. При розрахунку по додатних моментах переріз балки приймаємо тавровим так як плита розміщена в стиснутій зоні. При розрахунку по від’ємних моментах переріз балки приймаємо прямокутним з шириною ребра Поздовжню робочу арматуру каркасів балки приймаємо класу А-ІІІ з розрахунковим опором В першому прольоті діє згинальний момент Тепер знаходимо похідний коефіцієнт
З таблиць беремо коефіцієнт Тоді необхідна площа робочої арматури буде рівна:
По сортаменту арматури приймаємо 2ø16А-ІІІ з фактичною площею Середні прольоти розраховуємо аналогічно до крайніх на дію моменту Наступним знаходимо похідний коефіцієнт
З таблиць беремо коефіцієнт Тоді необхідна площа робочої арматури буде рівна:
По сортаменту арматури приймаємо 2ø14А-ІІІ з фактичною площею Розрахунок ведемо аналогічно до попередніх двох. Робоча висота балки відносно арматури верхніх стержнів прольотних каркасів: Наступним знаходимо похідний коефіцієнт
З таблиць беремо коефіцієнт
Тоді необхідна площа робочої арматури буде рівна:
По сортаменту арматури приймаємо 2ø8А-ІІІ з фактичною площею Біля першої проміжної опори діє згинальний момент Тепер знаходимо похідний коефіцієнт
З таблиць беремо коефіцієнт Тоді необхідна площа робочої арматури буде рівна:
Таким чином площа січення однієї арматурної сітки на 1м полички другорядної балки шириною
За сортаментом приймаємо сітку С3 з поперечною робочою арматурою Вр-І діаметром 3 мм. з кроком 100 мм. з фактичною площею
Середні опори розраховуємо на дію згинального моменту Тепер знаходимо похідний коефіцієнт
З таблиць беремо коефіцієнт Тоді необхідна площа робочої арматури буде рівна:
Таким чином площа січення однієї арматурної сітки на 1м полички другорядної балки шириною
За сортаментом приймаємо сітку С4 з поперечною робочою арматурою Вр-І діаметром 3 мм. з кроком 125 мм. з фактичною площею
5.5 Розрахунок міцності похилих перерізів балки. Визначаємо необхідність встановлення поперечної арматури по розрахунку. Розрахунковий опір бетону В20 при Найбільша поперечна сила, що діє в опорному перерізі рівна:
Робоча висота перерізу при розміщені стержнів в один ряд:
Рівномірно розподілене навантаження, яке беруть до уваги в розрахунку:
Максимальна проекція похилого перерізу:
де
Для важкого бетону Максимальний крок поперечної арматури:
З конструктивних міркувань крок поперечної арматури не повинен перевищувати Перевіряємо несучу здатність бетону на дію поперечних сил:
Оскільки Попередньо приймаємо поперечну арматуру діаметром ø5 мм. класу Вр-І. Знаходимо коефіцієнт Коефіцієнт Таким чином зусилля в хомутах на одиницю довжини елемента в рамках похилого перерізу:
Тепер перевіряємо умови:
Оскільки дані умови виконуються, то довжину проекції похилого перерізу знаходимо за формулою:
Оскільки умова Тоді поперечне зусилля, яке сприймає бетон буде рівне:
Перевіряємо умову:
А мінімальне зусилля в хомутах на одиницю довжини елемента в рамках похилого перерізу:
Довжина похилої проекції тріщини:
Остаточно приймаємо
Поперечну силу, яку сприймають бетон з поперечною арматурою разом знаходимо за формулою:
Тоді поперечну силу, яку сприймає арматура знаходимо за формулою:
Таким чином Остаточно перевіряємо умову:
Отже міцність забезпечено. Перевіримо міцність похилої смуги між похилими тріщинами на дію поперечної сили. Коефіцієнт Площа перерізу поперечної арматури рівна Коефіцієнт поперечного армування рівний
Таким чином коефіцієнт
Тоді несуча здатність смуги бетону між похилими тріщинами рівна:
Отже міцність достатня. Остаточно поперечну арматуру приймаємо для всіх каркасів діаметром 5мм. класом Вр-І з кроком 150мм. і 300мм.
Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 428; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |