Благодарю за курсовую по ЖБК
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
1. КОМПОНОВКА КАРКАСА ЗДАНИЯ
В курсовом проекте предусматривается расчет 4-х этажной неразрезной рамы. Многоэтажные рамы, образованные колоннами, наружными несущими стенами и ригелями каркаса (см. рис.1.1) воспринимают как вертикальные,так и ветровые нагрузки.
Здание имеет три пролета в поперечном направлении, шаг продольных осей среднего пролета lр ср6,3м, крайнего пролета lр кр6,35м. Шаг поперечных осей а5м, количество пролетов – 8 шт., длина здания L 40м.
Колонны каркаса имеют поэтажную разрезку, стыки расположены на расстоянии 100см от верха панели перекрытия. Сечение колонны квадратное hкол bкол, при величине продольного усилия в колонне N 2000 кН принимается сечение 30х30 см, при N 2000 кН – 40х40 см.
По заданию принимаем сечение 40х40 см.
Перекрытие состоит из ригелей, шарнирно опирающихся на колонны и несущие стены, и панелей, которые опираются на ригели и стены (рис. 1.1). Ригели перекрытия ориентированы в поперечном направлении здания, панели – в продольном. Номинальный пролет ригеля среднего пролета lр6,3м. Сечение ригеля принимаем в соответствии с заданием прямоугольного сечения .
высота сечения ригеля h (1/10…1/12)lр0,525…0,63м,
ширина сечения b (0,3…0,5)h.
Принимаем предварительно ригель сечением 600х300 мм.
Маркировка ригелей показана на рис.1.1: Р2 – ригели, идущие по средним осям здания, Р1 – идущие по крайним осям. Р1 и Р2 различаются армированием и длиной. Для расчета принимаем ригель среднего пролета.
Тип панели перекрытия принимаем пустотную по заданию.
В сборном балочном перекрытии различают три типоразмера панелей: рядовые П1 и П2, межколонные ПР1 и ПР2 с вырезами в торцах для огибания колонн, доборные ПД1 и ПД2. Доборные панели имеют ширину не менее 60см, в противном случае вместо доборной панели устраивается монолитный участок.
СОДЕРЖАНИЕ
Исходные данные……………………………………………………………… 3
1. Компоновка каркаса здания………………………………………………... 4
2. Проектирование предварительно напряженной плиты перекрытия П1… 7
3. Проектирование сборного ригеля среднего пролета Р2………………….. 22
4. Проектирование колонны первого этажа К1……………………...………. 32
Список использованной литературы…………………………………………. 39
Конструкция колонны показана на рис.4.5.
Колонна армируется пространственным каркасом К1, образованным из двух плоских сварных каркасов. Продольная рабочая арматура 6Ø18 А400 (по 3Ø18 А400 у каждой грани колонны) подобрана по расчету. Поперечная арматура конструктивная, ее диаметр выбирается из условий сварки с продольной арматурой (см. Припож.9 учебника [2]), примем поперечную арматуру Ø 6 А240. Шаг поперечной арматуры в сварном каркасе (см. п. 5.23 пособия [4]) не более 15d 15*18 270 мм (d - диаметр продольной арматуры), не более 500 мм и не больше размера сечения колонны b h 400 мм, примем шаг поперечных стержней S 250 мм. У нижнего конца колонны на длине ее заделки в фундамент шаг поперечных стержней принимается 150 мм для усиления бетона, который здесь испытывает местное сжатие.
Стык колонны 1-го этажа с колонной 2-го этажа, расположенный на высоте 1000 мм от верха перекрытия первого этажа, выполнен с ванной сваркой выпусков продольной арматуры колонны и после дующим обетонированием, при этом диаметр арматуры из условий производства ванной сварки не должен быть меньше 20 мм. Концы колонн усиливают сетками косвенного армирования С1, арматура сеток подбирается из расчета на местное сжатие.
Консоль принимаем конструктивно. Стык колонн осуществляют, как правило, на высоте 1 м от верха перекрытия. Наиболее экономичным и достаточно надежным для зданий со связевым каркасом считается стык колонн, выполненный путем ванной сварки выпусков арматуры, расположенных в подрезках. Конструкция показана на рис .4.4.
Расчет стыка выполняют для двух стадий его работы:
– для стадии монтажа проверяют прочность бетона центрирующего выступа на местное смятие при незамоноличенном стыке;
– для стадии эксплуатации при замоноличенном стыке подбирают параметры косвенного армирования в зоне анкеровки продольной арматуры, где она частично или полностью не включена в работу.
В курсовой работе выполним расчет стыка для стадии эксплуатации с некоторыми упрощениями, основанными на следующих исходных предпосылках:
1. Работа продольной рабочей арматуры в зоне ее анкеровки при расчете прочности не учитывается.
2. На основании предыдущих расчетов устойчивость колонн в полной мере обеспечивается бетоном и продольной арматурой.
3. Изгибающие моменты в колонне не велики, в месте стыка они близки к нулю; их влиянием на неравномерность распределения напряжений по сечению можно пренебречь.
4. Так как l0/h 20 случайные эксцентриситеты можно не учитывать.
С этих позиций расчет стыка выполняем следующим образом.
Вначале назначаем шаг сеток косвенного армирования S60мм (рис. 12). Сетки устанавливаем у торца колонны на длине l10*0,0160,16м, которая должна быть не менее десяти диаметров продольной арматуры и не менее размера поперечного сечения h0,3м. Принимаем l0,3м. Размер ячеек a1 назначают в пределах 45–100 мм, но не более h/4. Принимаем a10,05м.
Сетки выполняют из арматуры класса А-400, диаметр принимаем
Список использованной литературы
1. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. ГУП «НИИЖБ» Госстроя России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.
2. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общ. курс: Учеб. для вузов. – М.: Стройиздат, 1991
3. СНиП 2.01.07-85*. Нормы проектирования. Нагрузки и воздействия. – М.: ГУП ЦПП, 2007.
4. Пособие по проектированию к СП 52-101-2003
5. СП 52–102–2004. Предварительно напряженные железобетонные конструкции / Госстрой России. – М.: ГУП «НИИЖБ», ФГУП ЦПП, 2005
6. Пособие по проектированию к СП 52–102–2004
7. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия/Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 36с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
1. КОМПОНОВКА КАРКАСА ЗДАНИЯ
В курсовом проекте предусматривается расчет 4-х этажной неразрезной рамы. Многоэтажные рамы, образованные колоннами, наружными несущими стенами и ригелями каркаса (см. рис.1.1) воспринимают как вертикальные,так и ветровые нагрузки.
Здание имеет три пролета в поперечном направлении, шаг продольных осей среднего пролета lр ср6,3м, крайнего пролета lр кр6,35м. Шаг поперечных осей а5м, количество пролетов – 8 шт., длина здания L 40м.
Колонны каркаса имеют поэтажную разрезку, стыки расположены на расстоянии 100см от верха панели перекрытия. Сечение колонны квадратное hкол bкол, при величине продольного усилия в колонне N 2000 кН принимается сечение 30х30 см, при N 2000 кН – 40х40 см.
По заданию принимаем сечение 40х40 см.
Перекрытие состоит из ригелей, шарнирно опирающихся на колонны и несущие стены, и панелей, которые опираются на ригели и стены (рис. 1.1). Ригели перекрытия ориентированы в поперечном направлении здания, панели – в продольном. Номинальный пролет ригеля среднего пролета lр6,3м. Сечение ригеля принимаем в соответствии с заданием прямоугольного сечения .
высота сечения ригеля h (1/10…1/12)lр0,525…0,63м,
ширина сечения b (0,3…0,5)h.
Принимаем предварительно ригель сечением 600х300 мм.
Маркировка ригелей показана на рис.1.1: Р2 – ригели, идущие по средним осям здания, Р1 – идущие по крайним осям. Р1 и Р2 различаются армированием и длиной. Для расчета принимаем ригель среднего пролета.
Тип панели перекрытия принимаем пустотную по заданию.
В сборном балочном перекрытии различают три типоразмера панелей: рядовые П1 и П2, межколонные ПР1 и ПР2 с вырезами в торцах для огибания колонн, доборные ПД1 и ПД2. Доборные панели имеют ширину не менее 60см, в противном случае вместо доборной панели устраивается монолитный участок.
СОДЕРЖАНИЕ
Исходные данные……………………………………………………………… 3
1. Компоновка каркаса здания………………………………………………... 4
2. Проектирование предварительно напряженной плиты перекрытия П1… 7
3. Проектирование сборного ригеля среднего пролета Р2………………….. 22
4. Проектирование колонны первого этажа К1……………………...………. 32
Список использованной литературы…………………………………………. 39
Конструкция колонны показана на рис.4.5.
Колонна армируется пространственным каркасом К1, образованным из двух плоских сварных каркасов. Продольная рабочая арматура 6Ø18 А400 (по 3Ø18 А400 у каждой грани колонны) подобрана по расчету. Поперечная арматура конструктивная, ее диаметр выбирается из условий сварки с продольной арматурой (см. Припож.9 учебника [2]), примем поперечную арматуру Ø 6 А240. Шаг поперечной арматуры в сварном каркасе (см. п. 5.23 пособия [4]) не более 15d 15*18 270 мм (d - диаметр продольной арматуры), не более 500 мм и не больше размера сечения колонны b h 400 мм, примем шаг поперечных стержней S 250 мм. У нижнего конца колонны на длине ее заделки в фундамент шаг поперечных стержней принимается 150 мм для усиления бетона, который здесь испытывает местное сжатие.
Стык колонны 1-го этажа с колонной 2-го этажа, расположенный на высоте 1000 мм от верха перекрытия первого этажа, выполнен с ванной сваркой выпусков продольной арматуры колонны и после дующим обетонированием, при этом диаметр арматуры из условий производства ванной сварки не должен быть меньше 20 мм. Концы колонн усиливают сетками косвенного армирования С1, арматура сеток подбирается из расчета на местное сжатие.
Консоль принимаем конструктивно. Стык колонн осуществляют, как правило, на высоте 1 м от верха перекрытия. Наиболее экономичным и достаточно надежным для зданий со связевым каркасом считается стык колонн, выполненный путем ванной сварки выпусков арматуры, расположенных в подрезках. Конструкция показана на рис .4.4.
Расчет стыка выполняют для двух стадий его работы:
– для стадии монтажа проверяют прочность бетона центрирующего выступа на местное смятие при незамоноличенном стыке;
– для стадии эксплуатации при замоноличенном стыке подбирают параметры косвенного армирования в зоне анкеровки продольной арматуры, где она частично или полностью не включена в работу.
В курсовой работе выполним расчет стыка для стадии эксплуатации с некоторыми упрощениями, основанными на следующих исходных предпосылках:
1. Работа продольной рабочей арматуры в зоне ее анкеровки при расчете прочности не учитывается.
2. На основании предыдущих расчетов устойчивость колонн в полной мере обеспечивается бетоном и продольной арматурой.
3. Изгибающие моменты в колонне не велики, в месте стыка они близки к нулю; их влиянием на неравномерность распределения напряжений по сечению можно пренебречь.
4. Так как l0/h 20 случайные эксцентриситеты можно не учитывать.
С этих позиций расчет стыка выполняем следующим образом.
Вначале назначаем шаг сеток косвенного армирования S60мм (рис. 12). Сетки устанавливаем у торца колонны на длине l10*0,0160,16м, которая должна быть не менее десяти диаметров продольной арматуры и не менее размера поперечного сечения h0,3м. Принимаем l0,3м. Размер ячеек a1 назначают в пределах 45–100 мм, но не более h/4. Принимаем a10,05м.
Сетки выполняют из арматуры класса А-400, диаметр принимаем
Список использованной литературы
1. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. ГУП «НИИЖБ» Госстроя России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.
2. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общ. курс: Учеб. для вузов. – М.: Стройиздат, 1991
3. СНиП 2.01.07-85*. Нормы проектирования. Нагрузки и воздействия. – М.: ГУП ЦПП, 2007.
4. Пособие по проектированию к СП 52-101-2003
5. СП 52–102–2004. Предварительно напряженные железобетонные конструкции / Госстрой России. – М.: ГУП «НИИЖБ», ФГУП ЦПП, 2005
6. Пособие по проектированию к СП 52–102–2004
7. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия/Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 36с.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
660 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149297 Курсовых работ — поможем найти подходящую