Материал: Строительные конструкции

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Проектная

марка

бетона

М300:

# пр=135 кгс/см2

(13,5 М Па);

/?р= 1 0

кгс/см2

(1 МПа)

(см. прил. IV);

m 6i= l. Сварные сетки плиты

и продольная рабочая ар­

матура сварных каркасов в ребрах панели из стержней

периодического профиля

класса А-Ш: # а=3400

кгс/см2

(340

МПа)

при

d—6—8 мм

и /?а=3600

кгс/см2

(360

МПа)

при d = 1 0 —40 мм; поперечная и монтажная

из стали класса

A-I:

Ra = 2100

кгс/см2 (210 М Па);

Яа.х = 1700 кгс/см2 (170 МПа) (прил. VI).

Расчет прочности плиты панели. Расчетную нагрузку на 1 м2 плиты определяем так же, как при расчете реб­ ристой панели (табл. XII.1), при этом получаем q=* =2620 кгс/м2 (26 200 Н /м 2)- (для 1-й группы предель* ных состояний).

Расчетный пролет плиты принимаем равным расстоя­ нию в свету между продольными ребрами панели /о= = 398 —20-2=358 см.

Расчетные изгибающие моменты в пролете Мпр и опорные М0„ определяем согласно § VIII.2, принимая равными опорные и пролетные моменты и обрыв полови­ ны стержней нижней арматуры на расстоянии */в проле­ та от опор:

М —Мпр — Моп — <7*0

2620>3,58?

= 800 кгс>м (8000 Н-м).

42

42

 

Рабочая высота и расчетная ширина плиты

h0 = h — а = 10— 2 = 8 см;

b = 100 см.

По формуле (VI.13) и табл. V I.1 находим:

М________80 000

0,093; t) = 0,952.

Rnpb% ~

135-100-82

 

*

I

Рис. XI1.4. К расчету квадратной панели покрытия

291

По формуле (V I.14)

 

F,

М

80 000

Ra

= 3,1 см*.

 

3400-0,952-8

Принимаем арматуру:

в пролете две сварные сетки марки

200/200/7/7 200/200/7/7

1,93-2 = 3,86 сма;

3800-3800 ” 2200-2200 С а

на опоре одну сварную сетку марки

250/100/4/7 „ „ „„ . "1250-3900 с Fa = 3,86 сма.

Схема армирования плиты показана на рис. XII.5, а.

Расчет панели по первой группе предельных состояний

Расчетная нагрузка на 1 пог. м в середине ребра па­ нели (см. рис. XII.4):

наибольшее значение распределенной треугольной на­ грузки от плиты панели

q = 2620-2 = 5240 кгс/м (524 кН/м);

равномерно распределенная нагрузка от собственного

веса ребра панели

 

 

 

 

 

 

gc.B = ~~’1^ ^ '0’'2

0,3-2500-1,1 = 168 кгс/м (1,68 кН/м).

Расчетный пролет ребра панели

 

 

 

 

 

 

 

/„ = 400— 15 = 385 см.

 

 

 

Изгибающий момент и поперечная сила от расчетных

нагрузок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4*0 ,

£с.в /о

5240-3,852 .

168-3,85а

 

М =

~

1 + ~

Г

~ =

----- ii------ +

------- 8

=

 

 

=6480 + 310 = 6790 кгс-м (67,9 кН-м):

 

д

,

4*0

,

gc.B и

5240-3,85

 

168-3,85 _

 

 

4

+

 

2

4

+

2

 

 

 

= 5050 +

325 = 5375 кгс (53,75 кН) •

 

Расчет

по

нормальным сечениям.

Согласно

указа­

ниям, приведенным в § VI.3, в расчет вводят

ширину

полки таврового сечения:

 

 

 

 

&п = Ь + 6Л„= 20 + 6-10 = 80 см, но < /0/3 =

385/3 =

128 см.

292

Рабочая высота ребра

ft0 = h — а = 40 — 4 = 36 см.

Тавровое сечение рассчитываем как прямоугольное с шириной 6 = 8 0 см, поскольку очевидно, что высота сжа­ той зоны размещается в пределах полки, по формулам

.(VI. 13), (У1.14)-и данным табл. V I.1. Получаем:

м

679 000

= 0,049; т) = 0,975;

л = -

135-80-36?

*пр bho

 

 

 

 

 

М

679

000

= 5,37 см?.

F* = ' Ra Ц>г0

3600-0,975-36

Принимаем 1028 А-Ш с Fa= 6,16 см2 (прил. V III), Расчет ребра по наклонным сечениям. Проверяем ус­ ловия (VI.34) и (VI.35) при 6Р= 17,5 см (средняя шири­

на ребра):

A\Rp 6р Q ■< 0,35/?ор ЬрHq} или 0,6-10-17,5-36 < 5375 < 0,35-135-17,5-36;

3780 кгс'(37,8 кН) < 5375 кгс (53,75 кН) < 29 700 кгс (297 кН).

Следовательно, поперечная арматура по расчету тре­ буется, размеры ребра достаточны. В ребрах предусмат­

риваем

по

одному сварному каркасу (л = 1 )

(см. рис.

XII.5, б)

с

поперечными стержнями dx= 1 0

мм (Fx=

=0,785 см2) из стали класса A-I [условие свариваемо­

сти с продольной арматурой диаметром

28 мм соблюда­

ется (см. табл. II.2)], Согласно формуле

(VI.43), требу­

ется

 

 

 

Q?

 

5375?

 

4*2bh\ Rp

42- 17,5-Зв?-10 = 16 кгс/см (160 Н/см),

но не меньше

 

 

 

<7х = 'J?p bp

10-17,5 = 87,5 кгс/см (875 Н/см).

Шаг поперечных стержней по равенствам

(VI.44) и

(VI.45):

 

1700-0,785 = 15,3 см;

 

и = •Rb.h ^х

 

 

Ян

87,5

 

0,75Л2 R^bhl

0,75-2.10.17,5.36?

м

«макс = --------------------- ---------- ю й -------- = 63 см;

293

Рис. XI1.5. Квадратная панель покрытия г—армирование Нлиты; б—армирование ребра панели

из конструктивных условий и ^ А /2 = 4 0 /2 = 2 0 см, К ^ 1 5 см.

Принимаем шаг поперечных стержней и— 15 см "(наи­ меньший из всех значений) в приопорных участках бал­ ки и u = zU h = 30 см в ее средней части.

Схема армирования ребра показана на рис. XII.5, б, Расчет панели по второй группе предельных состоя­ ний не выполняем так, как из опыта проектирования из­ вестно, что для данной конструкции он заведомо удов­

летворяется.

§ XII.5. РИГЕЛЬ ПОКРЫТИЯ

Требуется запроектировать шестипролетный ригель покрытия резервуара, изображенного на рис. XII. 1, а и б,

294

с пролетами

(по осям колонн) 6 м. Бетон марки М 300,

/Пб1=1; с ЯПр=135 кгс/см2

(13,5 М Па),

/?р=

10 кгс/см2

(1 МПа)

(прил. IV). Арматура: продольная

рабочая —

стержни

периодического профиля из стали класса A-III

с Яа=3600 кгс/см2 при d~^-10 мм;

поперечная из стали

класса

А-П

с

Ra= 2700

кгс/см2

(270 М Па),

/?а.х=

=2150 кгс/см2

(прил. V I).

Нагрузка

на 1

м2

покры­

тия— см. табл. X II.1.

 

 

 

 

 

Ригель рассчитываем только по 1-й группе предель­ ных состояний, так как по опыту проектирования требо­

вания по 2-й группе предельных

состояний

заведомо

удовлетворяются.

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку доля временной нагрузки незначительна,

всю нагрузку

считаем

постоянной,

длительно

дейст­

вующей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетная нагрузка на 1 м ригеля (при расстоянии

между ригелями 6 м) равна:

 

 

 

 

 

 

от покрытия 2640X 6= 15840

кгс/м (158,4 кН/м);

от собственного

веса

ригеля

0,4 -0,7 -2500'1,1 =

=770 кгс/м

(7,7 кН/м).

 

 

 

 

 

 

 

Полная

нагрузка

q =

16 610

кгс/м « 1 6 ,6

 

тс/м =

= 166 кН/м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При расчете ригелей расчетным пролетом считается

расстояние между осями опор (колонн), т. е. /= 6

м.

Расчетные значения изгибающих моментов и попереч­

ных сил. При

большом числе

пролетов расчетную схе­

му принимают

пятипролетной

(рис. XII.6, а). Изгибаю­

щие моменты в прогоне над промежуточными

опорами

В и С, в предположении упругого состояния конструкции (ав=0,105, а с = 0 ,0 7 1 — см. в справочниках для проек­ тировщиков) равны:

Мв= aBqll = —0,105-16,6-6* = — 62,7 тс-м (627 кН-м):

Mc = ac qll = —0,071* 16,6-6? = — 41,8 тс-м (418 кН-м).

В железобетонных статически неопределимых конст­ рукциях допустимо некоторое перераспределение внут­ ренних моментов. Для унификации конструкции всех стыковых соединений, сборных элементов ригеля (см. рис. XII.6 и XII.7) можно выровнять опорные мо­ менты: примем значение выравненного момента

Л1дЫр = Мс = —41,8 тс-м (418 кН-м).

Вычислим поперечные силы с учетом выравненных из-

295

Источник: https://studfile.net/preview/19960745/