Предварительное назначение размеров сечений элементов
Стр 1 из 4Следующая ⇒ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине «Строительные конструкции»
Руководитель. доц. Пряничников К. Н.
Студент группы СБ-312 Ичина Н.С
Нижний Новгород 2016 Содержание
Исходные данные........................................................................................................................................ 4 Введение....................................................................................................................................................... 5 1. Общие данные для проектирования...................................................................................................... 6 2. Компоновка конструктивной схемы здания.......................................................................................... 2.1. Общая компоновка................................................................................................................... 7 2.2 Предварительное назначение размеров сечений элементов............................................... 12 3. Проектирование элементов ребристого перекрытия............................................................................ 3.1. Статический расчет плиты.................................................................................................... 13 3.2. Расчет плиты на прочность по нормальным сечениям...................................................... 14 3.3. Конструирование плиты........................................................................................................ 18 4. Проектирование второстепенной балки перекрытия модуля А..................................................... 25 4.1. Статический расчет балки..................................................................................................... 25 4.2. Расчет балки по нормальному сечению............................................................................... 27 4.3. Расчет прочности балки по сечению 2 – 2, наклонному к продольной оси, на действие поперечной силы........................................................................................................................... 28 4.4. Эпюра материалов.................................................................................................................. 32
4.5. Расчет в программе SCAD Office......................................................................................... 34 5.Проектирование каменных конструкций................................................................................................ 5.1. Проверка прочности кирпичной стены............................................................................... 36 Заключение................................................................................................................................................ 40 Список использованных источников…………………………………………………………….……..41 Исходные данные Вариант 746
1. Тип модуля административный (А) 2. Сетка колонн: поперёк здания n × lr = 3 × 7,10 м; вдоль здания m × lb = 8 × 5,80 м.
3. Высота этажа Hэ = 4,2 м.
4. Марки материалов: кирпича 75 раствора 25 5. Нормативные нагрузки: постоянная (вес пола, перегородок) gn = 2,30 кН/м2; длительная временная vn = 14.00 кН/м2.
Введение
Проектируется производственное трехэтажное здание судоремонтного завода с кирпичными несущими стенами. Цель данного курсового проекта является изучение действующих СНиП 52 – 101 - 2003, приобретение навыков в самостоятельном подборе и проверки сечений железобетонных конструкций. Железобетонные конструкции являются частью отапливаемого здания нормального уровня ответственности (уровень II), для которого коэффициент надёжности по ответственности γn = 0.95, который определяется по ГОСТ 27751 – 88*. Крановое оборудование отсутствует.
Общие данные для проектирования
Здание проектируется по жёсткой конструктивной схеме с неполным каркасом, несущими продольными и поперечными стенами толщиной 640 мм и внутренней несущей кирпичной стеной толщиной 510 мм, расположенной по координационной оси 8 и отделяющей производственный модуль (Пр) от административного (А); с кирпичными столбами, на которые опираются главные балки монолитных железобетонных перекрытий (рис. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Стены и столбы выполнены по первой группе кладки из глиняного (керамического) кирпича пластического прессования на тяжелом смешанном цементно-известковом растворе.
В конструкциях применён бетон класса В25, все элементы здания выполняются из бетона одного класса по прочности на сжатие. В качестве продольной рабочей арматуры используется арматура классов,A – 400 диаметрами от 6 до 32 мм; поперечная, монтажной (конструктивной) арматура – классов A – 240 диаметрами от 6 до 32 мм, или проволочную арматуру класса В500. Расчётные характеристики бетона и арматуры для предельных состояний первой группы приведены в таблицах коэффициент условий работы γb2 =0.90 (влажность воздуха в здании менее 75%); вес одного м3 железобетона принят равным γg = 25 кг/м3.
Расчетные сопротивления бетона и арматуры для предельных состояний первой группы Таблица 1 – Расчетные сопротивления и начальный модуль упругости бетона
Таблица 2 – Расчетные сопротивления арматуры
Примечание – Значение Rsc в скобках используется только при расчете на кратковременное действие нагрузки. Компоновка конструктивной схемы здания Общая компоновка Проектируемое здание (рис. 1.2) без подвала имеет 3 этажа, 3 пролёта поперёк и 8 пролётов вдоль здания, и выполняется по связевой системе. Каркас состоит из рам, расположенных поперёк здания и жёстко заделанных в фундаментах Фм1. Компоненты рам – ригели монолитных перекрытий Бм1 и кирпичные столбы. Рамы несут вертикальную нагрузку. Горизонтальные монолитные перекрытия состоят из монолитной плиты Пм1, второстепенных балокБм2, ригелей Бм1 и опираются на кирпичные столбы и стены здания. Все элементы перекрытия выполняются как единое целое и работают совместно.
Поперечная и продольная жёсткость здания при действии горизонтальной ветровой нагрузки обеспечивается за счёт надёжной связи дисков перекрытий с несущими стенами, выполняющими роль вертикальных диафрагм жёсткости. При длине L < 54 м. здание работает по жёсткой конструктивной схеме – ветровые нагрузки воспринимаются стенами и не вызывают изгиба колонн и ригелей перекрытий. Крайние координационные оси смещены от внутренних стен здания на 250 мм. По сетке осей расположены кирпичные столбы, являющиеся опорами ригелей. Ригели (главные балки) Бм1 расположены поперёк здания с шагом lb их крайними опорами являются стены. Второстепенные балки расположены вдоль здания с шагом ls = 2,370 м.
Габаритные размеры: Общая ширина здания в осях определяется по формуле (1):
где lr – ширина пролёта между ригелями, n – число пролётов Из формулы (1): Общая длина здания в осях определяется по формуле (2): где lb – ширина пролёта между балками m – число пролётов Из формулы (2):
Каждый пролёт ригеля lr делится на 3 равные шага ls (средний шаг может отличается от предыдущего на ± 10мм.), что соответствует размещению двух второстепенных балок в третях пролёта, а третья расположена на координационной оси. Проектируемое здание выполняется с покрытием по строительным фермам, колонны в пределах верхнего этажа отсутствуют. Уровень планировки здания находится на отметки -0,05м. Глубина заложения ленточных фундаментов под стены принята, с учетом промерзания грунта равной 1,35м. Отметки заложения фундамента под колонны определяются расчетом их высоты и назначаются после проектирования.
Предварительное назначение размеров сечений элементов
В первом приближении толщину плиты hf по экономическим требованиям следует принимать по величине временной нормативной нагрузки. При временной нормативной нагрузке vn от 10 до 20 кН/м2 - равной 90, 100 мм.
Принимаем hf = 100мм. Минимальная толщина плиты для междуэтажных перекрытий производственных зданий hf,min равна 60 мм. По условию достаточной жесткости толщина плиты hf =100мм Высота главных hr и второстепенных hb балок, включающая толщину плиты, в первом приближении назначается из диапазона: ;
Принимаем hr = 800 мм. ; Принимаем hb = 500 мм.
Конструктивно принимают высоту главной балки на 200 мм больше высоты второстепенной балки, для которой она является опорой:
Принимаем br=300 мм,bb=200 мм. Плита заведена в продольные стены (в рабочем направлении) на глубину 120 мм, в поперечные стены (в нерабочем направлении) - на 60 мм. Второстепенные балки заведены в поперечные стены на глубину 250 мм (один кирпич) и опираются на распределительные железобетонные подушки. Ригели заведены в продольные стены на 380 мм (полтора кирпича) и опираются на распределительные железобетонные подушки.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|