Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2011 в 14:16, курсовая работа
Целями выполнения курсового проекта является:
o закрепление пройденного теоретического материала;
o освоение практических методов самостоятельного расчета и конструирования наиболее распространенных видов конструкций: монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами, балочного сборного перекрытия, сборной железобетонной колонны и фундамент под колонну;
o развитие начальных навыков оптимального проектирования конструкций с использованием ЭВМ.
Проверим условие (57) [3]. Так как qsw1=98,2Н/мм > Qb,min/(2h0)= 90Н/мм, а qsw2=44,2Н/мм < Qb,min/(2h0) =90Н/мм, то, согласна п.3.34[3], для вычисления l1(длины участка ригеля с интенсивностью поперечных стержней qsw1) корректируем значения Mb и Qb,min по формулам:
Вычисляем с01=
Так как q1= 73,98мм <qsw1- qsw2 = 119,46-44.2=109мм, С вычисляем по формуле:
Принимаем С=2м, тогда l1 будет равно:
Тогда L1=l1+0,2м=1,76+0,2=2,01м > 1/4l=(1/4)7,2=1,65м.
Принимаем L1=2.01м.
Проверяем прочность по наклонной полосе ригеля между наклонными трещинами: μw = Asw/(bs) = 101/(250·180) = 0,0022; α = Es/Eb =2 10000/24500 = 6.09; φw1 =1+5αμw =1+5·7,24·0,0022 = 1,07; φb1 = 1-βRb = 1-0,01·17,55 = 0,824 тогда
0,3φw1φb1bh0 = 0,3·1,1·0,83·17,55·250·512 = 751,99·103Н = 751,99кН > Qmax= 264,2кН, следовательно, прочность наклонной полосы обеспечена.
Построение
эпюры материалов выполняем с
целью рационального
Определяем изгибающие моменты, воспринимаемые в расчётных сечениях, по фактически принятой арматуре.
M=RsAs(h0-0,5x)=365·982·(512-
M=RsAs(h0-0,5x)=365·1963·(508-
M=RsAs(h0-0,5x)=280·226·(640-
M=RsAs(h0-0,5x)=365·1609·(508-
Вычисляем необходимую длину анкеровки обрываемых стержней для обеспечения прочности наклонных сечений на действие изгибающих моментов в соответствии с п. 3.46[3].
Для
нижней арматуры по эпюре Q графическим
способом находим поперечную силу в точке
теоретического обрыва стержней диаметром
36мм Q=173,05кН, тогда требуемая длина анкеровки
будет равна W1=Q/(2qsw)+5d=150·103/(2·98,
Для
верхней арматуры у опоры диаметром 40мм
при Q=75кН соответственно получим Wb=85.6·103/(2·98,2)+5·32=
4.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СБОРНОЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОЛОННЫ
И ЦЕНТРАЛЬНО НАГРУЖЕННОГО
ФУНДАМЕНТА ПОД КОЛОННУ
Определим нагрузку на колонну с грузовой площади, соответствующей заданной сетке колонн 6,6х6=39,6м2 и коэффициентом надёжности по назначению здания равным 1:
Постоянная нагрузка от конструкций одного этажа:
ИТОГ: 246,75кН.
Временная нагрузка от перекрытия одного этажа 7,2·39,6·1=285,12кН, в том числе длительная –4,2*39,6·1=166,32кН.
Постоянная нагрузка от покрытия при нагрузке от кровли и плит 5кН/м2 составит 5·39,6·1=198,1кН, то же с учётом нагрузки от ригеля и колонны верхнего этажа 198+24,96+8,17=231,13кН.
Временная нагрузка от снега для города Казань (4 снеговой район) s=1,5кН/м2 при коэффициенте надёжности по нагрузке 1,4 будет равна 1,5·1,4·39,6·1=83,21кН, в том числе длительная составляющая – 0,5·83,21=41,58кН.
Таким
образом, суммарная (максимальная) величина
продольной силы в колоне первого
этажа (при заданном количестве этажей
– 5) будет составлять
N=(210,4+285,12)(5-1)+231,1+
4.1
Расчёт и проектирование
колонны
Бетон тяжелый класса В35, Rb=17,55МПа. Продольная рабочая арматура класса А-II, Rcs=280МПа.
Расчёт
прочности сечения колонны
Принимая предварительно коэффициент φ=0,9 вычисляем требуемую площадь сечения продольной арматуры по формуле (119) [3]:
Принимаем 6Ø25А-III (As,tot=2945мм2).
Выполним проверку прочности сечения колонны с учётом площади сечения фактически принятой арматуры.
При Nl/N==0,77; l0/h=3600/400=9 и а’=40мм<0,15h=60мм по приложению IV находим φb= 0,90, φsb=0,91.
Поперечную
арматуру в колонне конструируем в соответствии
с требованиями п. 5.22[2] из арматуры класса
A-I диаметром 10мм, устанавливаемую с шагом
S=500мм<20d=20·36=720мм. Принимаем шаг 500мм.
4.2
Расчёт и проектирование
фундамента
Фундамент проектируем под рассчитанную выше колонну сечением 300х300мм с расчётным усилием в заделке N=2296,34кН.
Для
определения размеров подошвы фундамента
вычислим нормативное усилие от колонны,
принимая среднее значение коэффициента
надёжности по нагрузке 1,15: Nn=N/γfm=2296,34/1,15=1996,
По заданию грунт основания имеет условное расчётное сопротивление R0=0,28МПа, а глубина заложения фундамента Нf=1,5м.
Фундамент должен проектироваться из тяжелого бетона класса В15 (Rbt=0,675МПа) и рабочей арматурой класса А-I, Rs=225МПа.
Принимая средний вес единицы объёма бетона фундамента на обрезах γft=20кН/м3=20·10-6мм3, вычислим требуемую площадь подошвы фундамента по формуле (XII.I) [1]:
Размер стороны квадратной подошвы фундамента должен быть не менее а=
Назначаем размер а=2,9м, при этом давление под подошвой фундамента от расчётной нагрузки будет равно P’s=N/Af,tot=3378,14·103/33002 = 0,31МПа.
Рабочую высоту фундамента определяем по условию прочности на продавливание по формуле (XII.4) [1]:
Н = h0+а = 628+50 = 678мм.
По условию заделки колонны в фундаменте полная высота фундамента должна быть не менее Н=1,5hс+250=700мм.
По требованию анкеровки сжатой арматуры колонны Ø36А-II в бетоне класса В35 Н=λапd+250=16·36+250=626мм. Принимаем Н=700мм.
С учётом удовлетворения всех условий принимаем окончательно фундамент высотой Н=850мм, двухступенчатый, с высотой нижней ступени h1=300мм. С учётом бетонной подготовки под подошвой фундамента будем иметь рабочую высоту h0 = Н – а = 850 - 50 = 800мм и для первой ступени h01 = 550-50 = 400мм.
Выполним проверку условия прочности нижней ступени фундамента по поперечной силе без поперечного армирования в наклонном сечении. Для единицы ширины этого сечения (b=1мм)
Q=0,5(a-hc-2h0)bP’s=0,
Так как Qb,min = 0,6Rbtbh01 = 0,6·0,675·1·500 = 202,5Н>Q=201,5Н, то прочность нижней ступени по наклонному сечению обеспечена.
Площадь сечения арматуры подошвы квадратного фундамента определим из условия расчёта фундамента на изгиб в сечениях I-I и II-II.
Изгибающие моменты определим по формуле (XII.7) [1]:
МI=0,125P’s(а-
hc)2b=0,125·0,273·(2900-300)2·
МII=0,125P’s(а-
а1)2b=0,125·0,273·(2900-1000)2
Сечение арматуры одного и другого направления на всю ширину фундамента определим из условий:
;
.
Нестандартную сварную сетку конструируем с одинаковой в обоих направлениях рабочей арматурой 15Ø20А-III (As =3142мм2), с шагом стержней 200мм.
Фактическое армирование расчётных сечений будет равно:
что
больше μmin=0,05%.
При
выполнении курсового проекта по
дисциплине «Железобетонные конструкции»
я овладел методикой расчёта и проектирования
таких конструкций как: монолитная и многопустотная
плиты, сборная колонна и фундамент, основываясь
не только на справочную литературу, но
и на поддержку компьютерной программы
Н. А. Бородачёва. Выполнил рабочие чертежи
проектируемых железобетонных конструкций
и детали узлов сопряжения сборных элементов.
Информация о работе Проектирование железобетонной конструкции