Для студентов ИнгГУ по предмету СтроительствоРасчёт железобетонных конструкций многоэтажного производственного зданияРасчёт железобетонных конструкций многоэтажного производственного здания
5,0059
2025-12-242025-12-24СтудИзба
Курсовая работа: Расчёт железобетонных конструкций многоэтажного производственного здания
Новинка
Описание
Оглавление
1. РАСЧЁТ РЕБРИСТОЙ ПЛИТЫ.. 4
1.1 Исходные данные. 4
1.2 Расчет плиты по прочности. 7
1.3 Расчет плиты по второй группе предельных состояний. 15
1.3.1 Расчёт по образованию трещин. 16
1.3.2 Расчёт ширины раскрытия трещин. 17
1.3.3 Расчёт плиты по прогибам. 20
2. РАСЧЁТ СБОРНОГО РИГЕЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ.. 23
2.1 Вариант ригеля с тремя каркасами. 23
2.1.1 Расчётные нагрузки. 24
2.1.2 Расчётные пролёты ригеля. 24
2.1.3 Расчетные изгибающие моменты.. 24
2.1.4 Расчетные поперечные силы.. 25
2.1.5 Расчет ригеля на прочность по нормальным сечениям. 25
2.1.6 Определение площади поперечного сечения поперечной арматуры на отрыв 29
2.1.7 Расчет крайнего ригеля на прочность по наклонным сечениям на действие поперечных сил. 29
2.1.8 Определение длины приопорных участков крайнего ригеля. 32
2.1.9 Обрыв продольной арматуры в крайнем ригеле. Построение эпюры несущей способности ригеля. 33
2.2 Вариант ригеля с двумя каркасами. 36
2.2.1 Расчёт арматуры. 37
2.2.2 Определение площади поперечного сечения поперечной арматуры на отрыв 39
2.2.3 Расчёт среднего ригеля на прочность по наклонным сечениям на действие поперечных сил. 39
2.2.4 Определение длины приопорных участков среднего ригеля. 41
2.2.5 Обрыв продольной арматуры в среднем ригеле. Построение эпюры несущей способности ригеля. 42
3. РАСЧЁТ СБОРНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СРЕДНЕЙ КОЛОННЫ.. 45
3.1 Расчёт колонны на сжатие. 45
3.2 Расчёт колонны на поперечную силу. 52
3.3. Расчёт консоли колонны.. 53
3.4 Расчёт консоли по СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции 54
Список литературы. 56
м. Направление ригелей междуэтажных перекрытий поперёк здания. Нормативное значение временной нагрузки на междуэтажные перекрытия 8,8 кН/м2, из них длительная составляющая равна 50%. Коэффициент надежности по ответственности здания γn=1,0 (статья 16 пункт 7 [1]), коэффициенты надежности по нагрузке: временной - γƒ = 1,2; постоянной – γƒ = 1,1. Бетон тяжелый класса В15.
По таблицам Приложения «Б» расчетные сопротивления бетона
Rb = 8,5 МПа и Rbt = 0,75 МПа; коэффициент условий работы бетона γb1=1,0, так как присутствует нагрузка непродолжительного действия, составляющая более 10 % (см. СП [4], п. 5.1.10). С учётом этого значения коэффициента γb1, принимаемые далее в расчётах по несущей способности (первая группа предельных состояний) величины расчетных сопротивлений равны:
Rb = 1,0 · 8,5 = 8,5 МПа; Rbt = 1,0 · 0,75 = 0,75 МПа.
Для расчета по второй группе предельных состояний (образования и ширины раскрытия трещин, прогиба) расчетные сопротивления бетона будут Rb,ser=11 МПа, Rbt,ser= 1,10 МПа; модуль упругости бетона Eb = 24000 МПа (табл. 5.4. [4]). Принятые классы арматуры и ее расчётные сопротивления приводятся ниже.
Основные размеры плиты (рисунок 1):
- длина плиты ln = lk – 450 мм = 6200 – 450 = 5750 мм;
- номинальная ширина В = l:4 = 9200:5 = 1840 мм;
- конструктивная ширина В1 = В – 15 мм = 1840 – 15= 1825 мм.
Высота плиты ориентировочно определяется по выражению:
1. РАСЧЁТ РЕБРИСТОЙ ПЛИТЫ.. 4
1.1 Исходные данные. 4
1.2 Расчет плиты по прочности. 7
1.3 Расчет плиты по второй группе предельных состояний. 15
1.3.1 Расчёт по образованию трещин. 16
1.3.2 Расчёт ширины раскрытия трещин. 17
1.3.3 Расчёт плиты по прогибам. 20
2. РАСЧЁТ СБОРНОГО РИГЕЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ.. 23
2.1 Вариант ригеля с тремя каркасами. 23
2.1.1 Расчётные нагрузки. 24
2.1.2 Расчётные пролёты ригеля. 24
2.1.3 Расчетные изгибающие моменты.. 24
2.1.4 Расчетные поперечные силы.. 25
2.1.5 Расчет ригеля на прочность по нормальным сечениям. 25
2.1.6 Определение площади поперечного сечения поперечной арматуры на отрыв 29
2.1.7 Расчет крайнего ригеля на прочность по наклонным сечениям на действие поперечных сил. 29
2.1.8 Определение длины приопорных участков крайнего ригеля. 32
2.1.9 Обрыв продольной арматуры в крайнем ригеле. Построение эпюры несущей способности ригеля. 33
2.2 Вариант ригеля с двумя каркасами. 36
2.2.1 Расчёт арматуры. 37
2.2.2 Определение площади поперечного сечения поперечной арматуры на отрыв 39
2.2.3 Расчёт среднего ригеля на прочность по наклонным сечениям на действие поперечных сил. 39
2.2.4 Определение длины приопорных участков среднего ригеля. 41
2.2.5 Обрыв продольной арматуры в среднем ригеле. Построение эпюры несущей способности ригеля. 42
3. РАСЧЁТ СБОРНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СРЕДНЕЙ КОЛОННЫ.. 45
3.1 Расчёт колонны на сжатие. 45
3.2 Расчёт колонны на поперечную силу. 52
3.3. Расчёт консоли колонны.. 53
3.4 Расчёт консоли по СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции 54
Список литературы. 56
1. РАСЧЁТ РЕБРИСТОЙ ПЛИТЫ
1.1 Исходные данные
Для сборного железобетонного перекрытия, представленного на плане и разрезе рисунка 1, требуется рассчитать сборную ребристую плиту с ненапрягаемой арматурой в продольных ребрах. Сетка колоннм. Направление ригелей междуэтажных перекрытий поперёк здания. Нормативное значение временной нагрузки на междуэтажные перекрытия 8,8 кН/м2, из них длительная составляющая равна 50%. Коэффициент надежности по ответственности здания γn=1,0 (статья 16 пункт 7 [1]), коэффициенты надежности по нагрузке: временной - γƒ = 1,2; постоянной – γƒ = 1,1. Бетон тяжелый класса В15.
По таблицам Приложения «Б» расчетные сопротивления бетона
Rb = 8,5 МПа и Rbt = 0,75 МПа; коэффициент условий работы бетона γb1=1,0, так как присутствует нагрузка непродолжительного действия, составляющая более 10 % (см. СП [4], п. 5.1.10). С учётом этого значения коэффициента γb1, принимаемые далее в расчётах по несущей способности (первая группа предельных состояний) величины расчетных сопротивлений равны:
Rb = 1,0 · 8,5 = 8,5 МПа; Rbt = 1,0 · 0,75 = 0,75 МПа.
Для расчета по второй группе предельных состояний (образования и ширины раскрытия трещин, прогиба) расчетные сопротивления бетона будут Rb,ser=11 МПа, Rbt,ser= 1,10 МПа; модуль упругости бетона Eb = 24000 МПа (табл. 5.4. [4]). Принятые классы арматуры и ее расчётные сопротивления приводятся ниже.
Основные размеры плиты (рисунок 1):
- длина плиты ln = lk – 450 мм = 6200 – 450 = 5750 мм;
- номинальная ширина В = l:4 = 9200:5 = 1840 мм;
- конструктивная ширина В1 = В – 15 мм = 1840 – 15= 1825 мм.
Высота плиты ориентировочно определяется по выражению:
Характеристики курсовой работы
Предмет
Учебное заведение
Семестр
Просмотров
0
Размер
1,52 Mb
Список файлов
ПЗ (3).docx
Чертеж.pdf
Комментарии
Нет комментариев
Стань первым, кто что-нибудь напишет!
ИнгГУ
AlexeySmirno198












