3- кж (1234627)
Текст из файла
3.1 Исходные данные
Здание «Торгового центра» запроектировано 2 – х этажное с основными размерами в осях 27,6х30 м. Несущие конструкции, принятые плиты покрытия и перекрытия приведены в 1.2.
Высота этажей: первого этажа Н=4,01 м, второго этажа Н=3,6 м.
Проект разработан для строительства в районе со следующими природно-климатическими условиями предоставленные в приложении А.
Для бетонирование ростверков и монолитных участков принят бетон класс В25, F50. Армирование монолитных участков предусмотрено из отдельных стержней; ростверков – сетками. Рабочая арматура - сталь периодического профиля класса А400, поперечное армирование – из арматуры класса A240.
3.2 Сбор нагрузок
Сбор нагрузок на несущие конструкции представлен в приложении З.
Характеристики бетона, арматуры, здания и грунта приведены в приложении И.
3.3 Расчет и конструирование свайного ростверка
Схема расположения ростверков представлена в разделе 2.3 «Технологическая карта на устройство монолитных ростверков» (рисунок 2.1) Под стены жесткости предусмотрен ленточный ростверк, под колонны – ростверки столбчатого типа.
В пределах исследуемой площадки выделено 3 инженерно-геологических элемента:
ИГЭ-1 – Суглинок тяжелый, пылеватый, тугопластичный, непросадочный
ИГЭ-2 – Глина легкая, пылеватая, твердая, непросадочная
ИГЭ-3 – Глина легкая, пылеватая, полутвердая, непросадочная
Выделение инженерно-геологических элементов произведено по результатам бурения, статического зондирования и лабораторных исследований грунтов с учетом генезиса и стратиграфического положения, номенклатурного вида и общности физико-механических свойств.
К специфическим грунтам на площадке настоящих исследований относятся насыпные грунты.
Насыпные грунты распространены на исследуемой площадке на отдельных участках до глубины 1,0 – 1,43м. Они представлены суглинком желто-бурым со строительным мусором (щебень, битый кирпич, песок) до 25%.
Слой ИГЭ-1 отличается низкими деформационными характеристиками.
При свайном варианте фундамента они будут полностью прорезаны, опорным слоем для свай могут служить твердые глины ИГЭ-2 с модулем деформации 14,3 МПа.
Рассмотрим крайний ростверк в осях «8»-«Г».
Принимаем забивные сваи с размерах поперечного сечения 0,30х0,30 м их длина составляет 8,0 м с учетом прорезки грунтов ИГЭ-1 и заделки их нижних концов в глину легкую, пылеватую, полутвердую ИГЭ-2. Расстояния между сваями в плане составляют от 0,9 м.
Сваи выполнять из бетона класса В25, марки по водонепроницаемости W6, на сульфатостойком цементе.
Рисунок 3.11 Схема к определению длины сваи.
Рисунок 3.12 Правила знаков нагрузок на фундамент
b - размер стороны сечения подколонника
h - размер стороны сечения подколонника
H - высота подколонника
bf - размер стороны сечения плитной части
hf - размер стороны сечения плитной части
Hf - высота плитной части
Расчет ростверка был произведен в программном комплексе и приведен в Приложении К.
На основании расчета были приняты следующие габариты ростверка 1,5мх0,9м и 1,5х1,5м. Армирование выполнено из стержней диметром 12мм и диаметром 16мм.
-
Расчет предварительно напряженной плиты с круглыми пустотами
-
Исходные данные, характеристика материалов и технология изготовления плиты
-
Пролет плиты – 6,0 м.
Ширина плиты – 1,5 м.
Ширина балок - 0,25 м.
Класс бетона – В30.
Расчетное сопротивление бетона
RB=17 МПа [7, таблица 6.8],
RBt=1,15 МПа [7, таблица 6.8].
Сопротивление бетона при расчете по 2-ой группе предельных состояний: RB,ser=22,0 Мпа, RBt, ser=1,75 МПа. Модуль деформации бетона ЕВ=32500 МПа согласно СП 52-102-2004.
Класс предварительно напрягаемой арматуры А-IV(А600).
Сопротивление напрягаемой арматуры: Rsp=520 МПа и Rsc=470 МПа, Rs,ser=600 МПа [15]. Модуль деформации Es=200000 МПа [15]. Класс напрягаемой арматуры Вр-I. Влажность воздуха окружающей среды менее 75% - b2=0,9. Формирование плит на металлическом поддоне с теплообработкой в тоннельных камерах. Натяжение арматуры на упорах электротермическим способом.
Нагрузка на 1 м2 плиты [приложение З, таблица З.1].
-
Назначение основных размеров плиты
Расчетный пролет:
Где - пролет плиты;
-ширина балки.
Высота плиты: . Принимаем hП=220мм.
Рисунок 3.12 - Основные размеры поперечного сечения плиты
-
Расчет по 1-ой группе предельных состояний
Расчет полки плиты на изгиб
Для расчета выделяют полосу плиты шириной в один метр.
Таблица 3.6 - Загружение полки плиты
Наименование нагрузок | qn, кН/м | f | q, кн/м |
| 1,2 | 1,46 | |
| 0,75 | 1,1 | 0,825 |
3. Временная нагрузка | 3,7 | 1,2 | 4,44 |
Итого n | 5,65 | 6,725 |
Изгибающий момент :
Полезная высота сечения при расположении арматуры в середине полки:
.
Подбор сечения арматуры:
Размеры сетки: В1=1,46м; L1=5,94м.
Принимаем минимальную сварную сетку по [24]
, где С1 и С2 - концевые выпуски изделия, с площадью
.
Предварительный подбор сечения продольной арматуры
Изгибающий момент в середине пролета:
кНм.
Где q=8,65кН/м2-полная нагрузка на 1м2 плиты;
В=1,5 м- ширина плиты
В расчетах по предельным состояниям первой группы расчетная толщина сжатой полки приведенного таврового сечения принимается равной фактическому значению ( ). Ширина полки bf’, вводимой в расчет, принимается равной всей ширине верхней полки плиты, так как имеет место:
Где
- высота плиты;
- высота полки
Ширина ребра b=2,160-10х0,16=0,56м.
Рис. 3.13 Сжатая полка сечения плиты
Предположим, что нейтральная ось проходит в пределах полки (I случай), то есть
где
, подтверждается первый случай расчета.
Для вычисления коэффициента условия работы s6 по формуле
,
принимаем предварительно R=0,55. Для арматуры A-IV коэффициент =1,2. Тогда
Принимаем sb=1,2. Требуемое сечение арматуры равно:
Принимаем 610 (Asp=4,74 см2).
Заменяем пустоты равновеликими по площади и моментам инерции прямоугольниками.
При круглых пустотах диаметрами d сторона квадратного отверстия равна: hred=0,9d=0,916=14,4 см. Толщина полок, приведенного сечения hf = hf’=(22-14,4)0,5=3,8 см.
Ширина ребра 216-1014,4=72см (рисунок 3.14).
Рисунок 3.14 Приведенное сечение плиты
Приведенная площадь сечения:
Приведенный статический момент относительно нижней грани сечения:
Положение центра тяжести приведенного сечения:
Приведенный момент инерции:
Момент сопротивления по нижней зоне
то же по верхней зоне
.
Назначение величины предварительного напряжения арматуры
Для арматуры должны выполняться условия:
где значение допустимых отклонений р принимается в зависимости от способа натяжения арматуры. При электротермическом способе
.
Тогда
Принимаем ssp=450 МПа.
Для проволочной арматуры и при других способах натяжения применяются другие формулы.
Определение потерь предварительного напряжения
Первые потери:
-
От релаксации напряжений арматуры. При электротермическом натяжении стержневой арматуры s1=0,03´ssp=0,03´450=13,5 МПа.
-
От температурного перепада.
. Так как форма с изделием подогревается в тоннельной камере до одинаковой температуры, то
.
-
От обмятия анкеров. При электротермическом способе натяжения в расчете не учитывается
.
-
От сил трения арматуры. При натяжении на упоры и отсутствии огибающих приспособлений не учитываются
.
-
От деформации стальной формы. При электротермическом способе натяжения в расчете не учитываются
.
-
От быстронатекающей ползучести бетона. Напряжения в бетоне на уровне центра тяжести предварительно напряженной арматуры sbp равны
,
где
Передаточная прочность бетона Rbp для арматуры A600 назначается по [7] из условия Rbp ³ 11 МПа, Rbp ³ 0,5 B
25 =12,5 МПа.
Принимаем Rbp=12,5 МПа.
.
Так как
то
В итоге первые потери
Вторые потери:
-
От усадки бетона [7]. Для В30 < В35 и при тепловой обработке изделия при атмосферном давлении s8=35 МПа.
-
От ползучести бетона [7].
где
Так как sbp/Rbp=1,642/12,5=0,13 < 0,75, то
где a = 0,85 - при тепловой обработке бетона.
В итоге вторые потери slos2 = 35 + 16,626 =51,626 МПа
Вторые потери равны slos =slos1+slos2 =18,78+51,626 =70,4МПа. Принимаем slos = 100 МПа.
Проверка прочности бетона в стадии обжатия
Напряжения в бетоне на уровне крайнего сжатого волокна после отпуска арматуры равны:
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.