• RU
  • icon На проверке: 14
Меню

Ребристая плита и фундамент стаканого типа

  • Добавлен: 24.01.2023
  • Размер: 239 KB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Ребристая плита и фундамент стаканого типа

Состав проекта

icon
icon
icon курсовой ОРБК.dwg
icon записка на ОРБК.docx

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon курсовой ОРБК.dwg

курсовой ОРБК.dwg
МОН Украины ДЖКК ДонНАСА
Плита П-1 Фундамент Ф-1
Ведомость расхода стали на 1 элемент
Плита покрытия П - 1
Спецификация плиты П-1
Закладная деталь зд-1
Петля подъемная ПП-1
Расчетная схема П -1

icon записка на ОРБК.docx

Расчет ребристой плиты покрытия
1Назначение размеров плиты
2Сбор нагрузок на полку плиты
3Характеристика материалов
4Расчет полки плиты по нормальным сечениям
5Расчет поперечных ребер
6Расчет продольного ребра
6.1Расчет продольного ребра по нормальным сечениям
6.2Расчет прочности наклонных сечений
6.3Расчет эпюры материалов
6.4Расчет подъемных петель плиты
Расчет столбчатого фундамента под колону
1Сбор нагрузок на колону
2Характеристика материалов
3Определение размера фундамента
4Расчет рабочей арматуры фундамента
Список использованной литературы
Расчет ребристой плиты покрытия.
1Назначение размеров плиты.
Принимаем ребристую плиту шириной 15 м длиной 7 м высотой 03 м.
Конструктивные размеры плиты:
Ширина 1500 – 10 = 1490 мм
Длина 7000 – 30 = 6970 мм
Принимаем толщину полки 30 мм в плите предусматриваем 5 поперечных ребер.
В плите рассчитывается полка плиты.
2Сбор нагрузок на полку плиты.
слоя толькожи на мастике
Цементно-песчаная стяжка
Временная снеговая нагрузка г. Житомира
3Характеристики материалов.
Бетон класса В- 20 Rb = 115 мПа; Rbt= 105 мПа рабочая арматура класса А-III
Rs = 365 мПа. Принимаем поперечную арматуру класса А-I Rsw = 175 мПа. Полку плиты армируем рулонной сеткой из проволоки класса ВР-1 3мм Rs = 375 мПа;
4Расчет полки плиты по нормальным сечениям.
Если отношение меньше 2 тогда полку плиты рассчитываем как плиту опертую по контуру и тогда расчет ведется по полосу шириной 1 м.
01 Нм2 1 м = 4501 Нм
Определяем максимальный изгибающий момент:
Определяем рабочую высоту и сечение элемента:
Определяем характеристику бетона:
Ао = 0107 табл.3.1 стр.89 [1] = 0944
Определяем площадь рабочей арматуры:
Из [5] стр 247 принимаем сетку 20020033; Аs прод = 04 см2; Аs попер = 036 см2
В расчете поперечное ребро рассматривается как балка пролетом l = 129 м частично заземленная в продольных ребрах.
qгр = q ( 2 + bр) = 4501 ( 2 + 01) = 62564 Нм2
Принимаем а = 2 см тогда hо = h – a = 14 – 2 = 12 см
Определяем ширину свесов полок:
b f = 2 bсв + bp = 2 * 0215 + 01 = 052 м
Определяем изгибающий момент
Мгр = Rb bf hf (ho – 05hf) = 115102523(12 – 053) = 18837 Н*м
М=8676 Мгр = 18837 - 2 расчетный случай b = bf = 52 см
Ао = = = 001 из табл. 3.1 стр.89 = 0995
Принимаем 16 А - Аs = 0283 см2
Расчет поперечного ребра по наклонным сечениям. Определяем поперечную силу:
Q ≤ 06 Rbt bho = 06 091027512 = 4860 Н условие выполняется значит расчет не требуется.
Армируем поперечное ребро поперечной арматурой конструктивно. Принимаем арматуру 6 А –
6.1 Расчет продольного ребра по нормальным сечениям.
Сбор нагрузок на 1 м2 плиты.
Нагрузка на 1 м плиты составит
q = 5546 Нм2 15 м = 8319 Нм
Определяем действующие усилия в элементе:
Ммах = = = 50518 Н*м = 50518 кН*м
Qmax = = = 28992 Н = 28992 кН
Мгр = Rb * bf * hf* (ho – 05hf) = 115 * 102 * 149 * 3 (25 – 05 * 3) = 121 кН*м
ho = h – a = 30 – 5 = 25 см
М = 51 кН*м Мгр = 121 кН*м - I расчетный случай x ≤ hf
Определяем характеристики бетона
Из [1] табл. 3.1 = 0975
Из [1] табл.2 стр.431 принимаем 2 14 АIII и 2 16 АIII по одной каждого диаметра в каждом ребре. Аs = 71 см2
6.2 Расчет прочности наклонных сечений
Q ≤ К1*Rbt*b*ho = 06 * 09 * 102 * 18 * 25 = 24300 Н
Qмах = 28992 Н Q = 24300 Н
Условие выполняется следовательно расчет продольного ребра на перпендикулярную силу не требуется и элемент армируем конструктивно.
Принимаем поперечную арматуру 4 А-I шаг поперечных стержней
S1 = h2 = 3002 = 150 мм принимаем S1 = 115 мм.
S2 = h = *30= 23 [30] принимаем S2 = 230 мм.
6.3 Расчет эпюры материалов.
М= 501 кН*м 214 А 216 А Аs = 71 см2
Мсеч = 085 * ho * Rs * As = 085 * 25 * 365 * 102 * 71 = 551 кН*м
М = 501 кН*м Мсеч= 551 кН*м
Строим эпюру материалов.
После обрыва двух верхних стержней 214 АIII Аs = 308 см2 в работе участвуют только нижние стержни 2 16 АIII Аs = 402 см2.
Определяем несущую способность.
Мсеч = 085 * ho * Rs * As = 085 * 25 * 365 * 102 * 402 = 312 кН*м
На эпюру моментов накладываем эпюру материалов; на эти же два момента и в том же масштабе откладываем Мсеч. Через точку Мсеч проводим горизонтальную линию до пересечения с эпюрой моментов; точки пересечения и являются теоретическими точками обрыва верхнего рабочего стержня.
6.4 Расчет подъемных петель плиты.
Определяем площадь плиты А=149*697 = 1034 м2
Определяем вес плиты Q = A*q = 1034*1870 = 19336 Н = 19336 кг
Определяем нагрузку приходящуюся на одну петлю q = = = 1451 кг.
Определяем площадь сечения арматурной петли
Принимаем 110 А-I As = 0785 см2 из табл.2 стр.431[1]
Расчет столбчатого фундамента под колонну.
1Сбор нагрузок на колону.
Определяем грузовую площадь действующую на колону:
Нагрузка от покрытия
Nп = 5546 Нм2 * 168 м2 = 932 кН
Нагрузка от фермы Nф = 55 кН
Нагрузка от кран-балки Qб = 80 кН
Q = b * h * l * ρ * γf = 04 * 04 * 8 * 25 * 103 * 11 = 352 кН
Определяем нормативную нагрузку:
2 Принимаем для фундамента бетон класса В 20; Rb = 115 мПа; Rbt = 09 мПа
Принимаем рабочую арматуру класса А Rs = 365 мПа; глубина заложения фундамента – 17 м.
3 Определение размеров фундамента.
Глубина заложения колонны в стакан фундамента
hзал = 1.5*bk = 60 см
hст = hзал + 5 см = 65 см
hф = hст + 20 см = 85 см 90 см
Рабочая высота фундамента
hо = hф – а = 90 – 5 = 85 см
Определяем площадь подошвы фундамента по усилиям
Принимаем аф = bф = 22 м тогда Аф = 222 = 484м2
Определяем среднее давление на грунт основания по подошве фундамента с учетом собственного веса фундамента.
Ргр = + ρ * Нф = + 20 * 17 = 232 кНм = 0232 мПа
Ргр = 0232 мПа Rгр = 025 мПа
4 Расчет рабочей арматуры фундамента.
Изгибающие моменты в фундаменте возникают по всем граням тела фундамента.
Принимаем шаг рабочих стержней в фундаменте равный 150 мм.
Определяем количество необходимых стержней.
n = = + 1 = 15 стержней
Из [1] стр. 431 принимаем 15 10 А- III As = 118 см2
Список использованной литературы
«Строительные конструкции» т.2
«Нагрузки и воздействия»
«Строительные материалы и детали
«Примеры расчета жб конструкций»
up Наверх