Материал: Записка_начало10

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

- от временной нагрузки

Отсюда

Расчётным на опоре является сечение ригеля по грани колонны. В этом сечении изгибающий (граневой) момент

5.2.1. Конструктивный расчёт

Рабочую высоту ригеля определяем из условия

При условии пластической работы ригеля

Отсюда

=

- относительная высота сжатой зоны

+

Но! Принимаем

  • Расчётное растягивающее усилие в стыке:

z – плечо пары сил, равное расстоянию от центра тяжести верхней и нижней стальных закладных деталей ригеля.

но, величина должна быть кратна 50, поэтому принимаем плечо равны

650 мм

– толщина нижней закладной детали ЗД-1, принятая равной 10 мм.

  • Армирование стыка:

По сортаменту выбираем 2Ø28А400 (

5.2.2 Расчет сварных соединений

Необходимая длина фланговых сварных швов Lw для прикрепления стыковых стержней принимается не менее 4-5 диаметров и определяется по формулам, для электродов Э46А:

Выбираем наибольшее, тогда

Принимается

Вычисляется длина сварных швов, прикрепляющих нижние закладные детали ригеля к закладным деталям консолей колонн:

Здесь F – сила трения металла по металлу,

(f=0,15 – коэффициент трения стали о сталь).

Катет шва

Для одного шва:

Рассчитаем площадь сечения стальных пластинок консоли и закладных деталей по низу ригеля:

Здесь - расчётное сопротивление стали закладных пластинок на растяжение.

Отсюда то есть ранее принятая =10 мм удовлетворяет данному условию прочности.

рис. 18 Стык ригеля с колонной

6 Расчет центрально нагруженного фундамента под колонну

Рис. 19 — Схема центрально нагруженного фундамента

6.1 Площадь подошвы фундамента по II группе предельных состояний.

N=кН – продольная сжимающая сила от полной расчётной нагрузки.

Определим необходимую площадь подошвы фундамента:

Определим необходимую площадь подошвы фундамента:

,

- средняя плотность материала фундамента и грунта на его ступенях.

– глубина заложения подошвы фундамента, предварительно принимается 0,5 м.

Примется длина и ширина подошвы по (округление кратно 300мм в большую сторону).

6.2. Расчёт тела фундамента

Материал фундамента – бетон класса B15 (),

арматура А400 ().

Толщина защитного слоя бетона принимается

Высота стакана фундамента:

Примем

Из конструктивных соображений, учитывая необходимость надёжно заанкерить стержни продольной арматуры при жёсткой заделке колонны в фундамент, высоту фундамента рекомендуется принять не менее

( берется кратное 300, мм)

Площадь подошвы фундамента

Рабочая высота фундамента

Здесь p – отпор грунта

Принимаем

Тогда,

Т.к. , фундамент принимаем двухступенчатым.

Выполним проверку на продавливание. Продавливающая сила

Условие выполнено.

6.3. Расчёт армирования подошвы фундамента

Расчётная высота нижней ступени определяется из условия работы по поперечной силе без поперечной арматуры.

Расчётная поперечная сила:

Здесь

b принимаем 1м.

Расчётная высота нижней ступени определяется из условия:

Условие выполнено, значит, высота нижней ступени выбрана верно. Ступень может работать без поперечной арматуры.

Также выполняется условие

Консоли фундамента работают подобно изгибаемым консолям, заделанным в массиве фундамента, их рассчитывают по нормальным сечениям I-I, II-II.

Изгибающие моменты в сечениях I-I, II-II, как для консольных балок, равны:

Подбор арматуры ведётся по большей из расчётных площадей. По сортаменту примем 5Ø12А400 ( = 5,65 см2). Шаг примем s=200 мм.

7 Список литературы

    1. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Основные положения.Актуализированная редакция СНиП 2.01.07. -85* Госстрой РФ. - М.:ЦИТП Госстроя РФ, 2011. - 96 с.

    2. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52 - 01-2003. Госстрой РФ. - М.: ЦИТП Госстроя РФ, 2012. - 161 с.

    3. ГОСТ 21.501-11 Правила выполнения архитектурно-строительныхрабочих чертежей. Введ. 2013.05.01 - М.: Изд-во стандартов, 2013.

    4. Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций: [учеб.пособие для вузов по специальности "Пром. и гражд. стр-во"направления "Стр-во"] / В. М. Бондаренко, В. И. Римшин. - Изд. 3-е,доп. - М.: Высш. шк., 2009. - 588, с.

    5. Евстифеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции. В 2-х ч. Ч.1.Железобетонные конструкции: Учеб. для студ. вузов. - М.: ИЦ«Академия», 2011. - 432 с.

Дополнительная литература

  1. Голышев А.Б. Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие/Под ред. А.Б.Голышева - 2-е изд., и доп.- К.: Будивэльнык, 1990

  2. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчёт железобетонных и каменных конструкций; Учебник для строит. спец. вузов. - 2-е ищд., переаб. и доп. - М.: Высш. шк., 1989 - 400 с.:ил.

  3. СНиП II-В.8-71. Полы. Нормы проектирования. Введ 1972.04.01. - Дата актуализации 2008-10-01 - М.: Издательство стандартов,1972.-49с.

Источник: https://studfile.net/preview/15922836/