Отличный автор ,ответственно подходит к выполнению работы , выполняет указанные требования полностью и в срок. 5/5
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Содержание
Расчет монолитного ребристого железобетонного перекрытия………………3
1. Расчёт монолитной плиты 5
1.1 Исходные данные для расчета плиты: 5
1.2 Расчет плиты на прочность по нормальным сечениям 6
2. Расчет второстепенной балки 12
2.1 Расчетные пролеты второстепенной балки 13
2.2 Расчетные нагрузки 13
2.3 Расчетные изгибающие моменты 13
2.4 Расчетные поперечные силы по граням опор 14
2.5 Расчет балки на прочность по нормальным сечениям 14
2.6 Расчет балки на прочность по наклонным сечениям 19
Использованная литература 25
1.1 Исходные данные для расчета плиты:
Бетон тяжелый класса B30.
Расчетное сопротивление бетона — Rb табл = 17 МПа.
Коэффициента условий работы b1=0,9 при продолжительном действии нагрузки. В расчетах принимаем Rb = b1Rb табл = 0,917 = 15,3 МПа.
Класс рабочей и монтажной арматуры для сварных сеток принят А500 и В500 (или Вр500). Расчетное сопротивление арматуры для класса А500 — RS = 435 МПа; для арматуры В500 — RS = 435 МПа.
Коэффициент надежности по ответственности здания n=1,0 по ГОСТ 54257-2010. Класс сооружения КС-2.
Нормативная временная нагрузка на перекрытии pn=14 кПа (кН/м2).
Коэффициент снижения временной нагрузки для плиты К=1,0.
Вес пола и перегородок gn,п. = 2,5 кПа.
Нагрузка от собственного веса железобетонной конструкции1 —
grc = 25 кН/м3.
Относительная влажность воздуха помещений — W не выше 75%.
По рис. 2 шаг второстепенных балок — S = l3 = 5,43 = 1,8 м. Отношение сторон плиты : — l1:l2 = 6,31,8 = 3,5 > 1,8, т.е.
...
1.2 .Расчет плиты на прочность по нормальным сечениям
Определение толщины плиты выполняется по M1=3,74 кНм; условная (расчетная) полоса плиты b =1000 мм.
Задаемся значением — =0,25.
Коэффициент αm = (1 – 0,5) = 0,25(1 – 0,50,25) = 0,219.
hпл=h0+a = 33+23 = 56 мм. Принимаем hпл = 60 мм.
Расчет арматуры (на 1 м ширины плиты)
а) Крайние (первые) пролеты.
M1=3,74 кНм; b=1000 мм; a=23 мм; h0 = hпл – a =60 – 23 = 37 мм.
.
Условие
Принимаем сварную сетку2 As=261,8 мм2 (+1 %).
Рис.5. Расчетное сечение плиты и рабочая арматура в первом пролете
Рис.6. Сварная сетка С1 с поперечной рабочей арматурой
б) Вторая с края опора B.
MB = 3,73 кНм; b=1000 мм; a = 23 мм; h0 = 37 мм.
Принимаем рулонную сварную сетку As=261,8 мм2 (+1,78%).
Рис.7. Рабочая арматура на опоре В монолитной плиты
Рис.8.
...
Расчетные нагрузки
а) Постоянная нагрузка (с коэффициентом =1,1):
собственный вес плиты gпл = hпл grc = 1,10,0825 = 2,20 кПа;
вес пола и перегородок gп = gn,п. = 1,12,5 = 2,75 кПа.
Итого постоянная нагрузка: g0= gпл + gп =2,20 + 2,75 = 4,95 кПа.
б) Временная нагрузка (с коэффициентом = 1,2):
p0 = pn =1,214,0 = 16,8 кПа.
Суммарная погонная расчетная нагрузка для полосы шириной 1 м:
q=n(g0+p0)=1,0(4,95+16,8) = 21,75 кН/м.
Изгибающие моменты (на 1 м ширины плиты)
Рис. 4. Расчетная схема плиты и изгибающие моменты в расчетных сечениях
В крайних пролетах:
На вторых с края опорах B (моменты со знаком минус):
В средних пролетах
На средних опорах С (моменты со знаком минус):
Момент на крайней опоре А принимается условно и равен примерно 50% от момента в первом пролете.
1.2 .Расчет плиты на прочность по нормальным сечениям
Определение толщины плиты выполняется по M1=3,74 кНм; условная (расчетная) полоса плиты b =1000 мм.
...
2.5 Расчет балки на прочность по нормальным сечениям
Высоту сечения балки определяем по МВ= 96,04 кН∙м, принимая ширину ребра b = 220 мм и задаваясь значением =0,35.
Коэффициент αm = (1 – 0,5) = 0,35(1 – 0,50,35)= 0,289.
hвб=h0+a = 314 + 65 = 379 мм. Принимаем hвб = 400 мм.
Отношение hвб /b = 400/220 = 1,72 лежит в допустимых пределах, а высота соответствует предварительно принятой, поэтому пересчета нагрузок не требуется.
Расчет арматуры
а) Крайний пролет.
Расчет на положительный момент
M1=122,23 кН∙м; h = 400 мм; сечение тавровое с полкой в сжатой зоне.
Предварительно принимаем а = 65 мм; h0 = h – a=400 – 65=335 мм.
=0,1400 = 40 мм,
Следовательно, расчетная ширина полки (меньшее из двух значений):
мм;
мм < 2203,3 мм.
Принимаем в расчете мм.
.
x = ξ·h0=0,0403∙335=13,5мм < , т.е. нейтральная ось действительно находится в полке.
Принимаем арматуру: 218А500+216А500 с фактической суммарной площадью — Аs=509+402=911 мм2, (запас +6 %).
...
2.6 Расчет балки на прочность по наклонным сечениям
Крайний пролёт
Исходные данные: QBЛ. = 135,59 кН.
Бетон тяжелый класса B30.
Расчетное сопротивление бетона — Rb табл = 17 МПа.
Коэффициента условий работы b1=0,9 при продолжительном действии нагрузки. В расчетах принимаем Rb = b1Rb табл = 0,917= 15,3 МПа.
Rbtтабл = 1,15 МПа. Rbt = b1Rbt табл = 0,91,15 = 1,035 МПа.
Размеры сечения b =220 мм, h =400 мм, a =40 мм.
Рабочая высота сечения h0 = 360 мм.
а) Проверка прочности по наклонной сжатой полосе
Qmax = QBЛ. = 135,59 кН < 0,3Rb bh0 = 0,315,3220360 = 364103 Н =364 кН.
т.е. прочность наклонной сжатой полосы обеспечена.
б) Проверка прочности наклонных сечений.
Условие прочности наклонных сечений
Q ≤ Qb + Qsw
где Q = Qmax – q1C — поперечная сила в расчетном сечении от внешней нагрузки;
Qb = Mb / C — поперечная сила воспринимаемая бетоном;
Qsw = 0,75qswC — поперечная сила воспринимаемая поперечной арматурой.
...
1. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. [Текст]: ООО ЦПП, М: 2011.— 80 с.
2. СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. М. 2012. —156 с.
3. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003). ЦНИИПромзданий, НИИЖБ. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 214 с.
4. ГОСТ 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования. М. 2011.
5. ГОСТ 23279-2012. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. М. 2013.
6. Руководство по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций [Текст]: Научно-исследовательский институт бетона и железобетона Госстроя СССР – М.: Стройиздат, 1975, — 192 с.
7. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) [Текст]: ГПИ Ленингр. Промстройпроект Госстроя СССР, ЦНИИпромзданий Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1978. — 175 с.
8. Ишаков В.И. Расчет железобетонных конструкций многоэтажного производственного здания [текст]: учебное пособие / В.И. Ишаков, Н.Н. Киселев; Нижегор. гос. архит.-строит. академия. — Н.Новгород: 1994 — 116 с. ISBN 5-87941-002-1.
9. Труш, Л. И. Расчет элементов монолитного железобетонного перекрытия многоэтажного производственного здания. Общие указания: учеб.-метод. пособие/ Л.И. Труш; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т.- Нижний Новгород: ННГАСУ, 2017. – 55 с.
10. Байков, В. Н.,. Железобетонные конструкции. Общий курс: учеб. для вузов / В. Н. Байков,. Э. Е. Сигалов. Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1991.-767 с.: ил.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Содержание
Расчет монолитного ребристого железобетонного перекрытия………………3
1. Расчёт монолитной плиты 5
1.1 Исходные данные для расчета плиты: 5
1.2 Расчет плиты на прочность по нормальным сечениям 6
2. Расчет второстепенной балки 12
2.1 Расчетные пролеты второстепенной балки 13
2.2 Расчетные нагрузки 13
2.3 Расчетные изгибающие моменты 13
2.4 Расчетные поперечные силы по граням опор 14
2.5 Расчет балки на прочность по нормальным сечениям 14
2.6 Расчет балки на прочность по наклонным сечениям 19
Использованная литература 25
1.1 Исходные данные для расчета плиты:
Бетон тяжелый класса B30.
Расчетное сопротивление бетона — Rb табл = 17 МПа.
Коэффициента условий работы b1=0,9 при продолжительном действии нагрузки. В расчетах принимаем Rb = b1Rb табл = 0,917 = 15,3 МПа.
Класс рабочей и монтажной арматуры для сварных сеток принят А500 и В500 (или Вр500). Расчетное сопротивление арматуры для класса А500 — RS = 435 МПа; для арматуры В500 — RS = 435 МПа.
Коэффициент надежности по ответственности здания n=1,0 по ГОСТ 54257-2010. Класс сооружения КС-2.
Нормативная временная нагрузка на перекрытии pn=14 кПа (кН/м2).
Коэффициент снижения временной нагрузки для плиты К=1,0.
Вес пола и перегородок gn,п. = 2,5 кПа.
Нагрузка от собственного веса железобетонной конструкции1 —
grc = 25 кН/м3.
Относительная влажность воздуха помещений — W не выше 75%.
По рис. 2 шаг второстепенных балок — S = l3 = 5,43 = 1,8 м. Отношение сторон плиты : — l1:l2 = 6,31,8 = 3,5 > 1,8, т.е.
...
1.2 .Расчет плиты на прочность по нормальным сечениям
Определение толщины плиты выполняется по M1=3,74 кНм; условная (расчетная) полоса плиты b =1000 мм.
Задаемся значением — =0,25.
Коэффициент αm = (1 – 0,5) = 0,25(1 – 0,50,25) = 0,219.
hпл=h0+a = 33+23 = 56 мм. Принимаем hпл = 60 мм.
Расчет арматуры (на 1 м ширины плиты)
а) Крайние (первые) пролеты.
M1=3,74 кНм; b=1000 мм; a=23 мм; h0 = hпл – a =60 – 23 = 37 мм.
.
Условие
Принимаем сварную сетку2 As=261,8 мм2 (+1 %).
Рис.5. Расчетное сечение плиты и рабочая арматура в первом пролете
Рис.6. Сварная сетка С1 с поперечной рабочей арматурой
б) Вторая с края опора B.
MB = 3,73 кНм; b=1000 мм; a = 23 мм; h0 = 37 мм.
Принимаем рулонную сварную сетку As=261,8 мм2 (+1,78%).
Рис.7. Рабочая арматура на опоре В монолитной плиты
Рис.8.
...
Расчетные нагрузки
а) Постоянная нагрузка (с коэффициентом =1,1):
собственный вес плиты gпл = hпл grc = 1,10,0825 = 2,20 кПа;
вес пола и перегородок gп = gn,п. = 1,12,5 = 2,75 кПа.
Итого постоянная нагрузка: g0= gпл + gп =2,20 + 2,75 = 4,95 кПа.
б) Временная нагрузка (с коэффициентом = 1,2):
p0 = pn =1,214,0 = 16,8 кПа.
Суммарная погонная расчетная нагрузка для полосы шириной 1 м:
q=n(g0+p0)=1,0(4,95+16,8) = 21,75 кН/м.
Изгибающие моменты (на 1 м ширины плиты)
Рис. 4. Расчетная схема плиты и изгибающие моменты в расчетных сечениях
В крайних пролетах:
На вторых с края опорах B (моменты со знаком минус):
В средних пролетах
На средних опорах С (моменты со знаком минус):
Момент на крайней опоре А принимается условно и равен примерно 50% от момента в первом пролете.
1.2 .Расчет плиты на прочность по нормальным сечениям
Определение толщины плиты выполняется по M1=3,74 кНм; условная (расчетная) полоса плиты b =1000 мм.
...
2.5 Расчет балки на прочность по нормальным сечениям
Высоту сечения балки определяем по МВ= 96,04 кН∙м, принимая ширину ребра b = 220 мм и задаваясь значением =0,35.
Коэффициент αm = (1 – 0,5) = 0,35(1 – 0,50,35)= 0,289.
hвб=h0+a = 314 + 65 = 379 мм. Принимаем hвб = 400 мм.
Отношение hвб /b = 400/220 = 1,72 лежит в допустимых пределах, а высота соответствует предварительно принятой, поэтому пересчета нагрузок не требуется.
Расчет арматуры
а) Крайний пролет.
Расчет на положительный момент
M1=122,23 кН∙м; h = 400 мм; сечение тавровое с полкой в сжатой зоне.
Предварительно принимаем а = 65 мм; h0 = h – a=400 – 65=335 мм.
=0,1400 = 40 мм,
Следовательно, расчетная ширина полки (меньшее из двух значений):
мм;
мм < 2203,3 мм.
Принимаем в расчете мм.
.
x = ξ·h0=0,0403∙335=13,5мм < , т.е. нейтральная ось действительно находится в полке.
Принимаем арматуру: 218А500+216А500 с фактической суммарной площадью — Аs=509+402=911 мм2, (запас +6 %).
...
2.6 Расчет балки на прочность по наклонным сечениям
Крайний пролёт
Исходные данные: QBЛ. = 135,59 кН.
Бетон тяжелый класса B30.
Расчетное сопротивление бетона — Rb табл = 17 МПа.
Коэффициента условий работы b1=0,9 при продолжительном действии нагрузки. В расчетах принимаем Rb = b1Rb табл = 0,917= 15,3 МПа.
Rbtтабл = 1,15 МПа. Rbt = b1Rbt табл = 0,91,15 = 1,035 МПа.
Размеры сечения b =220 мм, h =400 мм, a =40 мм.
Рабочая высота сечения h0 = 360 мм.
а) Проверка прочности по наклонной сжатой полосе
Qmax = QBЛ. = 135,59 кН < 0,3Rb bh0 = 0,315,3220360 = 364103 Н =364 кН.
т.е. прочность наклонной сжатой полосы обеспечена.
б) Проверка прочности наклонных сечений.
Условие прочности наклонных сечений
Q ≤ Qb + Qsw
где Q = Qmax – q1C — поперечная сила в расчетном сечении от внешней нагрузки;
Qb = Mb / C — поперечная сила воспринимаемая бетоном;
Qsw = 0,75qswC — поперечная сила воспринимаемая поперечной арматурой.
...
1. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. [Текст]: ООО ЦПП, М: 2011.— 80 с.
2. СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. М. 2012. —156 с.
3. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003). ЦНИИПромзданий, НИИЖБ. – М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2005. – 214 с.
4. ГОСТ 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования. М. 2011.
5. ГОСТ 23279-2012. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. М. 2013.
6. Руководство по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций [Текст]: Научно-исследовательский институт бетона и железобетона Госстроя СССР – М.: Стройиздат, 1975, — 192 с.
7. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) [Текст]: ГПИ Ленингр. Промстройпроект Госстроя СССР, ЦНИИпромзданий Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1978. — 175 с.
8. Ишаков В.И. Расчет железобетонных конструкций многоэтажного производственного здания [текст]: учебное пособие / В.И. Ишаков, Н.Н. Киселев; Нижегор. гос. архит.-строит. академия. — Н.Новгород: 1994 — 116 с. ISBN 5-87941-002-1.
9. Труш, Л. И. Расчет элементов монолитного железобетонного перекрытия многоэтажного производственного здания. Общие указания: учеб.-метод. пособие/ Л.И. Труш; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т.- Нижний Новгород: ННГАСУ, 2017. – 55 с.
10. Байков, В. Н.,. Железобетонные конструкции. Общий курс: учеб. для вузов / В. Н. Байков,. Э. Е. Сигалов. Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1991.-767 с.: ил.
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 |
700 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149279 Курсовых работ — поможем найти подходящую