Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Топ:
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Интересное:
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Проводим анализ и сравниваем возникающие усилия:
Наименее выгодна 4 комбинация:


Рис. 72 Mx возникающий в плите фундамента
Наименее выгодна 4 комбинация:


Рис. 73 My возникающий в плите фундамента
Предельный момент на изгибаемый элемент определится по формуле:

Где:
Rs – расчетное сопротивление арматуры, принимаемое по таблице 6.14 СП 63.13330.2018 в зависимости от класса стали на растяжение, кПа; 350 МПа = 35690 Тс/м2 (класс арматуры А- III (A400), растяжение)
As – площадь сечения растянутой арматуры, м2;
a - толщина защитного слоя бетона, принимаемая по таблице 10.1 СП 63.13330.2018, м. – 35 мм = 0,035 м (эксплуатация конструкций зданий в закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности)


Принимаем армирование стержнями 28 мм с
и шагом 200 мм:

Балки. Главные
Проводим анализ и сравниваем возникающие усилия:
Наименее выгодна 4 комбинация:


Рис. 73 Эпюры моментов My действующих в главных балках

Рис. 74 Эпюры моментов My действующих в главных балках
ПРОВЕРКА ИЗГИБАЕМОГО ЭЛЕМЕНТА НА ДЕЙСТВИЕ МОМЕНТА
Предельный момент на изгибаемый элемент определится по формуле:

Где:
Rs – расчетное сопротивление арматуры, принимаемое по таблице 6.14 СП 63.13330.2018 в зависимости от класса стали на растяжение, кПа; 350 МПа = 35690 Тс/м2 (класс арматуры А- III (A400), растяжение)
As – площадь сечения растянутой арматуры, м2;
a - толщина защитного слоя бетона, принимаемая по таблице 10.1 СП 63.13330.2018, м. – 35 мм = 0,035 м (эксплуатация конструкций зданий в закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности)


Принимаем армирование стержнями 25 мм 6 шт. с
:

Балки. Второстепенные
Проводим анализ и сравниваем возникающие усилия:
Наименее выгодна 4 комбинация:


Рис. 75 Эпюры моментов My действующих во второстепенных балках

Рис. 76 Эпюры моментов My действующих во второстепенных балках
ПРОВЕРКА ИЗГИБАЕМОГО ЭЛЕМЕНТА НА ДЕЙСТВИЕ МОМЕНТА
Предельный момент на изгибаемый элемент определится по формуле:

Где:
Rs – расчетное сопротивление арматуры, принимаемое по таблице 6.14 СП 63.13330.2018 в зависимости от класса стали на растяжение, кПа; 350 МПа = 35690 Тс/м2 (класс арматуры А- III (A400), растяжение)
As – площадь сечения растянутой арматуры, м2;
a - толщина защитного слоя бетона, принимаемая по таблице 10.1 СП 63.13330.2018, м. – 35 мм = 0,035 м (эксплуатация конструкций зданий в закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности)


Принимаем армирование стержнями 22 мм 3 шт. с
:

ВЫВОДЫ
1. По результатам расчетов от суммы нагрузок, заданных по Исходным данным и Техническому заданию общий вес здания составляет 5933,4 Т, Давление по подошве фундаментной плиты 7,65 Т/м2.
2. В качестве фунд. плиты применена плита толщиной 0,3 м, класса бетона В25 с диаметром продольной и поперечной арматуры 14 мм, с шагом 200 мм, классом AII. Осадка фундаментной плиты составляет 18,09 мм, что меньше предельно допустимой по требованиям СП 22.13330.2016. Максимальная продавливающая сила от колонны составляет 239,64 Тс, что меньше предельно допустимого значения 259,43 Тс по требованиям СП 63.13330.2018. Максимальный момент в фундаментной плите составляет 26,71 Тс*м, что меньше предельно допустимого 32,99 Тс*м по СП 63.13330.2018.
3. В качестве наружных стен применены стены толщиной 0,2 м, из монолитного железобетона класса В50, с продольной арматурой диаметром 28 мм, с шагом 200 мм. Максимальный момент в стене составляет 9,87 Тс*м, что меньше предельно допустимого 14,29 Тс*м по СП 63.13330.2018.
4. В качестве колонн применены колонны сечением 30х30 см, высотой 4,8 м, из монолитного железобетона класса В25, диаметром арматуры 36 мм, 4 шт. Предельное внецентренное сжатие колонны составляет
Тс, что меньше предельно допустимого значения 243,77 Тс по СП 63.13330.2018.
5. В качестве второстепенных балок применены балки шириной 15 см, высотой 40 см, из монолитного железобетона класса В25, с арматурой 22 мм, 3 шт. Максимальное момент в балке составляет 13,65 Тс*м, что меньше предельно допустимого значения 13,76 Тс*м по СП 63.133330.2018
6. В качестве главных балок применены балки шириной 30 см, высотой 75 см, из монолитного железобетона класса В25 с диаметром арматуры 25 мм, 6 шт. Максимальный момент в балке составляет 44,9 Тс*м, что меньше предельно допустимого значения 71,48 Тс*м по СП 63.133330.2018
7. В качестве плиты покрытия применена плита из монолитного железобетона класса В25, толщиной 0,15 м, с диаметром арматуры 32 мм, с шагом 200 мм. Максимальный момент в плите покрытия составляет 8,513 Тс*м, что меньше предельно допустимого 11,48 Тс*м по СП 63.13330.2018.
8 Конструктивные элементы здания соответствуют требованиям технических регламентов Российской Федерации на воздействие постоянных и временных нагрузок и их расчетных сочетаний.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. SCad Вычислительный комплекс. Криксунов и др.2015 г.
2. СП 22.13330.2016
3. СП 63.13330.2018
4. СП 20.13330.2018
3. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. «Железобетонные конструкции», М.:Стройиздат, 1978.
4.СП 52-101-2003, Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения, - М., 200
|
|
|
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!