Проверка на первую комбинацию усилий:



 

;

;       

 

 Определяем случайный эксцентриситет из следующих условий:

см;

Принимаем значение еа=2 см

Расчетный эксцентриситет

 

Условная критическая сила:

,

где D – жесткость железобетонного элемента, определяемая по формуле:

D = kb EbI + ksEsIs

 - коэффициент армирования;

;

φ l= 1 1l1= 1 + 188,718 /199,09 = 1,948.

Момент относительно растянутой или наименее сжатой грани сечения от действия постоянных и длительных нагрузок:

Момент относительно растянутой или наименее сжатой грани сечения от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок:

, принимаем δ e = 0.15

Коэффициент , учитывает влияние прогиба на значение эксцентриситета продольного усилия е0:

;

Расстояние:

При симметричном сечении

Необходимая площадь сечения сжатой арматуры:

 

Т.к. a п< ξ R то площадь симметричной арматуры считаем по формуле

         

Т.к. требуемая площадь арматуры получается отрицательной принимаем минимальную арматуру

Принимаем для сжатой и растянутой арматуры по 3 Æ 18

 

 

Для второй комбинации усилий

 

;

;       

Расчетный эксцентриситет

 

Условная критическая сила:

,

где D – жесткость железобетонного элемента, определяемая по формуле:

φ l= 1 1l1= 1 + 260.484 /277.319 = 1.939

Момент относительно растянутой или наименее сжатой грани сечения от действия постоянных и длительных нагрузок:

Момент относительно растянутой или наименее сжатой грани сечения от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок:

, принимаем δ e = 0,15

Коэффициент , учитывает влияние прогиба на значение эксцентриситета продольного усилия е0:

;

Расстояние:

При симметричном сечении

Необходимая площадь сечения сжатой арматуры:

 

 

Т.к. a п< ξ R то площадь симметричной арматуры считаем по формуле

         

Так же принимаем минимальнуюарматурупо 3 Æ 18 А400  и проверим по второму сочетанию усилий

 Подобранная арматура отвечает требованиям.

 

Для усиления колонны в верхней части (в месте установки стропильной конструкции) устраиваются дополнительные сварные сетки из арматуры ø6 A240, с шагом 70мм.

В качестве поперечной арматуры в сварных каркасах используется арматура ø8A240, установленная с шагом согласно требованиям СП(привести пункт) 15d и не менее 500мм. Принимаем шаг 250мм.

 

5.4 Расчет короткой консоли колонны.

Опирание подкрановой балки на колонну осуществляется на железобетонную консоль. 

Железобетонная консоль считается короткой,

если ее вылет  равен не более , где - рабочая высота

сечения консоли по грани колонны.

Действующая на консоль опорная реакция ригеля воспринимается бетонным сечением консоли и растянутой арматурой, определяемой расчетом (см приложение ).

 

Максимальная расчетная реакция от подкрановой балки:

Определяем минимальный вылет консоли :

Проектный размер

- следовательно, консоль короткая.

Изгибающий момент консоли у грани колонны:

Площадь сечения продольной арматуры консоли:

Принимаем 3ø18

       Шаг хомутов консоли назначаем из условий требования норм - не более 150мм и не более ; принимаем шаг .

Хомуты принимаем из стали класса A240 8ø8мм и 8ø10мм, .

 

5.5 Расчет длины анкеровки продольных стержней каркасов

 в консоли колонны.

Для совместной работы арматуры верхней и нижней части колонны необходимо выполнить ее анкеровку.

Базовую длину анкеровки определяют по формуле

,

где As и us — соответственно площадь поперечного сечения анкеруемого стержня арматуры и периметр его сечения, определяемые по номинальному диаметру стержня;

Rbond — расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое равномерно распределенным по длине анкеровки и определяемое по формуле

Rbond = h1h2Rbt= 2.5·1.0·0.13 = 0.325кН/см2

здесь Rbt — расчетное сопротивление бетона осевому растяжению;

h1 — коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры, принимаемый равным:

1,5 — для гладкой арматуры;

2 — для холоднодеформированной арматуры периодического профиля;

2,5 — для горячекатаной и термомеханически обработанной арматуры периодического профиля;

h2 — коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры, принимаемый равным:

1,0 — при диаметре арматуры ds£ 32 мм;

0,9 — при диаметре арматуры 36 и 40 мм.

 

Для арматуры надкрановой части колонны диаметром 14мм базовая длина анкеровки составит

Требуемую расчетную длину анкеровкиарматурыс учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяют по формуле

,

где l0,an — базовая длина анкеровки;

a — коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки.

При анкеровке стержней периодического профиля с прямыми концами (прямаяанкеровка) или гладкой арматуры с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств для растянутых стержней принимают a = 1,0, а для сжатых — a = 0,75.

В любом случае фактическую длину анкеровки принимают не менее 0,3l0,an, а также не менее 15 ds и 200 мм.

 

Принимаем анкеровку300 мм.

 

6.Расчет сборного железо-бетонного фундамента

 

 На уровне верха фундамента от калонны передаются максимальные усилия

 

Предварительные размеры подошвы фундамента:

Взяли в запас из-за наличия распора и момента

Поэтому можно считать, что существенного поворота не будет и защемление колонны обеспечивается заделкой ее в стакане

Расчет продольной арматуры подколонника : толщину защитного слоя принимаем 70мм.

Подбираем арматуру в двух направлениях:

1 участок:

 

1)h0 =0.23м , l= 0.5 м

2)h0 =0.53м , l= 0.8 м

3) h0 =0.83м , l= 1.2 м

2 участок:

 

1)h0 =0.23м , l= 0.5 м

2)h0 =0.53м , l= 0.9 м

3) h0 =0.83м , l= 1.3 м

Принимаем арматуру ∅ 12 с шагом 100мм

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания составлены на основании программы дисциплины «Железобетонные и каменные конструкции» для студентов специальности 270800.62 профиля «Промышленное и гражданское строительство» квалификации - бакалавр для выполнения всех разделов курсового проекта на тему «Проектирование несущих конструкций одногоэтажного промышленного здания», а также для дипломного проектирования, подготовки магистров и экстерната.

При проектировании необходимо пользоваться действующими сводами пра-вил по расчету и конструированию бетонных и железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры (СП 63.13330.2016) и предварительно напряженных железобетонных конструкций (СП 63.13330.2016).

При проектировании реального сооружения производят повторные расчеты и конструирование с учетом требований, содержащихся в «Правилах по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций» СТО 36554501-006-2006 и Пособии к ним.

Степень огнестойкости здания определяется по:

- СНиП 31-03-2001для производственных зданий;

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени в минутах наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний (см. Таблицу):

- потери несущей способности R;

- потери теплоизолирующей способности I;

- потери целостности Е.

Здания и сооружения с несущими конструкциями из железобетона подразде-ляют по степени огнестойкости:

- особая - многофункциональные, высотные здания и здания-комплексы;

- I степень - ограждающие конструкции выполнены из железобетона и приме-няются листовые и плитные негорючие материалы;

- II степень - покрытия выполнены из стальных конструкций;

- III степень - применены перекрытия деревянные, защищенные штукатуркой или негорючим листовым, плитным материалом, а также для зданий каркасного типа с элементами каркаса из стальных конструкций и с ограждающими кон

струкциями из профилированных листов или других негорючих материалов со слабогорючим утеплителем. Степень огне-стойкости зда-ния

Предел огнестойкости железобетонных строительных конструкций, мин, не менее

Несущие элементы здания

Наружные ненесущие стены

Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)

Элементы бесчердач-ных покрытий

Лестничные клетки

 

настилы, пли-ты (в том числе с утеп-лителем)

фермы, балки, прогоны

внутренние стены

марши и площадки

лестниц

Особая

R180*

Е60***

Е60

R180*

EI120**

REI 120**

R180*

R180*

EI180

R60  
I

R120

Е30

REI60

RE30

R30

REI120

R60  
II

R90

Е15

REI45

RE15

R15

REI90

R60  
III

R45

Е15

REI45

RE15

R15

REI60

R45  

* Для зданий высотой более 100 м предел огнестойкости, как правило, устанавливается R240.

** Для зданий высотой менее 100 м предел огнестойкости устанавливается REI180, EI180.

*** Предел огнестойкости Е60 устанавливается только для наружных стен.

                         

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 179; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!