Расчет прочности сечений.
Из условия прочности подбираем рабочую арматуру плиты, предварительно проверив ее толщину по максимальному моменту.
≈ 5.5
где αm=0,1 соответствует экономически выгодной толщине при
ξ=0,1+0,15
Полная высота сечения плиты hпл.= h0+α= 5.5+1,5=7см
Принимаем hпл.= 7см и тогда рабочая высота
h0= hпл.-α=7-1,5=5.5 см
Площадь сечения арматуры при армировании.
Рассмотрим вариант армирования плиты - рулонными сварными сетками с продольной рабочей арматурой класса Bp-1. При отсутствии стандартных сеток в сортаменте, возможно применение индивидуальных.
Определяем необходимую площадь сечения рабочей арматуры-Asв характерных сечениях. Для полосы «А»:
1. В первом пролете и на первой промежуточной опоре:
По таблице, интерполируя, находим =0,945;
Где
2. В средних пролетах и на средних опорах:
По таблице, находим =0,95;
3.Для полосы «B и C» в средних пролетах и на средних опорах
По таблице, находим =0,965;
Конструирование плиты.
При армировании плиты по варианту 1 рулонные сетки с продольным направлением рабочих стержней раскатываем поперек второстепенных балок, а поперечные стержни распределительной арматуры соседних сеток стыкуем внахлестку (5+10см) без сварки.
C-l
C-ll
C-lll
C-Vl
Количество сеток n =2
Расчет и конструирование второстепенной балки.
Расчетные пролеты и нагрузки.
Второстепенную балку рассчитываем как многопролетную неразрезную, таврового сечения, с шириной полки, равной расстоянию между осями двух примыкающих пролетов плиты и опирающуюся на главные балки и наружные стены. Расчетные пролеты балки определяются конструктивной схемой и равны:
В крайних пролетах:
ℓ01 =ℓ2–d+0.25/2- /2= 7500-200+125-150=7275мм
В средних пролетах:
ℓ02=ℓ2– =7500-300=7200 мм
Равномерно-распределительную нагрузку на 1 п. м. балки собираем с ее грузовой полосы шириной 1.775 м.
Нагрузка на 1 п.м. второстепенной балки
Вид нагрузки
|
НормативнаякН/м2
|
Коэффициентнадежности
|
Расчетная,
кН/м2
|
По нагрузке
γt
|
По назначениюγn
|
Вес плиты и пола
|
1.99x1.775
=3,53
|
1.1
|
0.95
|
3.69
|
Вес 1 п.м. ребра балки
(0,5-0,10) 0,25 25
|
2
|
1.1
|
0.95
|
2.09
|
Итого:
|
Постоянная нагрузка
|
5.53
|
-
|
-
|
5.78
|
Временная (полезная) нагрузка (p)
|
13x1.775=
23.075
|
1.3
|
0.95
|
28.49
|
Полная нагрузка (q)
|
28.605
|
-
|
-
|
34.27
|
Строим огибающую эпюру расчетных изгибающих моментов с учетом их перераспределения, рассматривая сечения балки через 0,2ℓ и используя формулу M=βij(g+p) ℓ012, в которой значение коэффициента β для положительных моментов определяем по эпюре расчетных моментов, а для отрицательных по таблице. При . Расстояние от опор до нулевых ординат эпюры моментов так же определяем по эпюре.
Результаты вычислений сводим в таблицу.
№
сечения
|
Xi
|
qℓ012
|
βij
|
М, кНм
|
+
|
-
|
+
|
-
|
0
|
-
|
|
34.27х
7,2752
=1813.76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
0.2
|
ℓ01
|
0.065
|
-
|
117.89
|
-
|
2
|
0.4
|
ℓ01
|
0.090
|
-
|
163.23
|
-
|
2’
|
0.425
|
ℓ01
|
0.091
|
-
|
165.05
|
-
|
3
|
0.6
|
ℓ01
|
0.075
|
-
|
136.032
|
-
|
4
|
0.8
|
ℓ01
|
0.020
|
-
|
36.27
|
-
|
5
|
ℓ01
|
|
-
|
0.0715
|
-
|
129.68
|
5
|
-
|
|
34.27х7,22
=1776.55
|
-
|
0.0715
|
-
|
127.02
|
6
|
0.2
|
ℓ02
|
0.018
|
0.040
|
31.97
|
71.06
|
7
|
0.4
|
ℓ02
|
0.058
|
0.024
|
103.04
|
42.63
|
7’
|
0.5
|
ℓ02
|
0.0625
|
0.020
|
111.03
|
35.53
|
8
|
0.6
|
ℓ02
|
0.058
|
0.021
|
103.04
|
37.3
|
9
|
0.8
|
ℓ02
|
0.018
|
0.034
|
31.97
|
60.4
|
10
|
ℓ02
|
|
-
|
0.0625
|
-
|
110.03
|
Определяем расчетные поперечные силы изгибающих моментов в сечениях второстепенной балки на крайней опоре:
на первой промежуточной опоре слева:
на первой промежуточной опоре справа и на средних опорах:
Расчет прочности нормальных сечений. Уточняем ранее принятые по конструктивным соображениям размеры сечения балки по опорному моменту на первой промежуточной опоре Мв=-129,55кНм, так как в этой зоне плита попадает в растянутую зону и расчет ведется как для прямоугольного сечения шириной bвт.б=20 см
Определим полную высоту сечения:
Принимаем защитный слой бетона α=3
hвт.б. = h0+ α+ = 23+3+1=27cм,
окончательно принимаем hвт.б bвт.б =27 20 см
и тогда h0=h-α=27-3 =24 см.
При этом незначительном снижении нагрузки от собственного веса балки не отразится на ее армировании и поэтому перерасчет не производим.
Проверяем условие
При =1-0,01хRb=1-0,01х14,5=0,855;
=1 (без учета работы хомутов)
149.58 0.3х1х0.855х14.5х20х24(100) =178524
149.58 178.524
Условие удовлетворяется, принятые размеры сечения балки достаточны.
Второстепенную балку армируем в пролетах сварными каркасными с рабочей арматурой класса A-III, а на опорах-двойными рулонными сетками с поперечной рабочей арматурой класса Bp-I, раскатываем вдоль главных балок.
Площадь сечения рабочей арматуры определяем в 4-х расчетных нормальных сечениях: на первой промежуточной и средних опорах как для балки прямоугольного сечения 50x20 см по моментам М2 и М4, а в первом и средних пролетах по моментам
М1и М3, как для балки таврового сечения со сжатой полкой шириной b'f=175см
М1 = 5 х 175 х 5( 24-0,5х5) = =245 503,125 =245,5кНм.
Следовательно, нулевая линия расположена в полке и тавровые сечения так же рассчитываем, как прямоугольные, шириной b'f=175см.
Определяем площадь сечения рабочей арматуры:
1. В первом пролете (М1=165.05 кН м)
По таблице 2 приложения находим =0.990
Необходимая площадь сечения арматуры:
По сортаменту принимаем 4ø10 A-IIIc AS=2.01см2
Верхние стержни каркасов принимаем конструктивно 2ø6 A-IIIс As=0.57cm2
2. В средних пролетах (М3=111.03 кН м)
Находим =0.995
Необходимая площадь сечения арматуры
Принимаем 4ø 10A-IIIс AS=2.01 cm2
Площадь сечения верхних стержней каркасов из арматуры класса
2ø5A-IIIсAs=0.39cm2
Во 2-ом пролете определяем из расчета на отрицательные изгибающие моменты, среднее значение в сечениях 6 и 7 равная М4=56.845 кНм при ширине bвт.б=20 см
В 3 пролета
Находим =0,980
Необходимая площадь сечения арматуры:
Достаточно принять по конструктивным соображениям 2ø12А-IIIс
AS=2.26> 0.66 см2.
3. На первой промежуточной опоре (М2=-129.68кНм, поперечная арматура сеток класса A-IIId= 8мм)
Находим =0.995
Необходимая площадь сечения арматуры:
Которая должна быть размещена в полке шириной =175 см в виде двух сеток со смещением. Тогда на 1 п. м. ширины полки, на 1 сетку, приходится
Принимаем сетку типа:
C-V = 1,5
Обрывы поперечных рабочих стержней этих сеток назначаем от оси опоры для одного конца:
для противоположного:
Тогда ширина каждой сетки 1800+2425=4225 мм.
4. На остальных, средних, опорах (М4= -56.845 кНм)
Находим =0.995
Необходимая площадь сечения арматуры:
Принимаем сетку типа:
C-Vl
Построим эпюры материалов для 1-го пролета.
Требуется определить изгибающий момент, который воспринимает 2ø10A-IIIс AS=1,571см2
Находим =0.955
955
Определим изгибающий момент, который воспринимает 4ø10A-IIIс AS=3,14см2
Находим =0.910
Построим эпюры материалов для 2-го пролета.
Требуется определить изгибающий момент, который воспринимает 2ø12А-IIIс AS =2,26 см2
Находим =0.935
Определим изгибающий момент, который воспринимает 4ø12А-IIIс AS =4,52см2
Находим =0.865
Расчет прочности наклонных сечений.
По конструктивным соображениям диаметр поперечных стержней принимаем d=6мм
А-I; Asw = 0,283см2; Rsw=175Мпа
По конструктивным соображениям шаг поперечных стержней при опорной части элемента принимаем S=15cm. Количество хомутов в сечении 2 штуки
При фактическом растяжении поперечных стержней находим
Определяем несущую способность сечения по наклонному сечению:
Т.к. несущая способность сечения по наклонному сечению обеспечена, шаг поперечных стержней при опорной части элемента принимаем S=15см, а в средней части элемента S=30см.
Do'stlaringiz bilan baham: |