Расчет пустотной плиты

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2013 в 18:47, курсовая работа

Описание работы

Проектирование указанных конструкций представляет собой комплекс расчетов и графических работ, включающих стадии изготовления, транспортирования и эксплуатации конструкций. Экономичность и эксплуатационная надежность отдельных конструкций и здания в целом во многом обусловлены принятыми проектными решениями.
Вопросы проектирования железобетонных конструкций регламентированы СНиП 2.03.01-84* и развиты в руководствах по проектированию железобетонных конструкций, а также учебниках и монографиях.
Цель курсового проекта – получить навыки проектирования железобетонных многопустотных плит перекрытия. К курсовому проекту прилагается пояснительная записка и графическая часть.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ 3
1. РАСЧЕТ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ I ГРУППЫ. 4
1.1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ И РАСЧЁТНЫХ УСИЛИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПЛИТУ ПЕРЕКРЫТИЯ. 4
1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЁТНОГО СЕЧЕНИЯ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ. 6
1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНА И АРМАТУРЫ. 7
1.4. РАСЧЁТ МНОГОПУСТОТНОЙ ПЛИТЫ НА ПРОЧНОСТЬ ПО НАКЛОННЫМ СЕЧЕНИЯМ. 8
2.РАСЧЁТ МНОГОПУСТОТНОЙ ПЛИТЫ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ II ГРУППЫ. 10
2.1. РАСЧЁТ МНОГОПУСТОТНОЙ ПЛИТЫ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ. 10
2.2. РАСЧЁТ МНОГОПУСТОТНОЙ ПЛИТЫ ПО РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН. 11
2.3.РАСЧЁТ ПО РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН, НАКЛОННЫХ К ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ ЭЛЕМЕНТА 14
3. РАСЧЕТ ПЛИТЫ НА МОНТАЖНЫЕ НАГРУЗКИ 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 19

Файлы: 1 файл

Расчет многопустотных плит перекрытия.doc

— 427.00 Кб (Скачать файл)

- при кратковременных нагрузках;

- при длительном действии  нагрузок;


.

сопротивление бетона растяжению для  предельных состояний II группы.

 

, поэтому принимаем  .

,  

сопротивление бетона растяжению для предельных состояний II группы.

Определяем  * от полной нормативной нагрузки:

.

 

То же от действия постоянной и длительной нагрузки:

 

 

Таким образом, ширина раскрытия  трещин равна:

условие выполняется.

 

Расчёт по кратковременному раскрытию трещин.

 

Определяем напряжение в арматуре от действия всех нормативных нагрузок:

Определяем приращение напряжения от кратковременного увеличения нагрузки от длительно действующей  до полной величины:

Определяем соответствующее  приращение ширины раскрытия трещин при  :

Проверяем 2-ое условие: 

, условие выполняется.

 

    1. Расчёт по раскрытию  трещин, наклонных к продольной оси  элемента

 

Ширину раскрытия трещин, наклонных к продольной оси, определяем по формуле:

,

- для кратковременных нагрузок;

- для длительных нагрузок;

- диаметр поперечной арматуры;

 принимаем как суммарную  площадь по трем плоским каркасам:

 

,

Q – поперечная сила от действия полной нормативной нагрузки;

,

 

, поэтому наклонные трещины  в конструкции не образуются.

 

3. Расчет плиты на монтажные нагрузки

 

Плита имеет 4 монтажные  петли из стали класса A-I, расположенные на расстоянии 70 см от концов плиты. С учетом этого для проверки прочности консольных свесов плиты получаем следующую расчетную схему:


 

 

q – расчетная нагрузка от собственного веса плиты, который определяется по формуле:

;

- коэффициент динамичности (по  СНиП «Нагрузки и воздействия»);

- коэффициент к нагрузке;

;

приведенная толщина плиты,

плотность бетона;

b – фактическая ширина плиты, определяется как номинальная ширина минус 10мм.

 

Определим изгибающий момент, действующий на консольную часть плиты: 

Данный момент принимается  продольной арматурой каркасов. Необходимая  площадь арматуры составит:

;

zм – плечо усилия сопротивления арматуры, принимаемое равным ;

Rs=280МПа – расчетное сопротивление арматуры.

Полученное значение сравниваем с площадью рабочей арматуры As:  0,19<2,36. Отсюда можно сделать вывод, что принятая рабочая арматура выдерживает монтажные нагрузки.

 

При подъеме плиты  её вес может быть передан на две петли. Тогда усилие на 1 петлю составит:  

Тогда площадь сечения  арматуры петли класса A-I составит:

По сортаменту конструктивно  принимаем стержни Ø12мм

 

 

 

 

 

Заключение

 

В данной курсовой работе выполнялся расчет многопустотной плиты  по двум предельным состояниям и на монтажные нагрузки.

Основными характеристиками нагрузок, установленными в настоящих нормах, являются их нормативные значения.

Нагрузка определенного вида характеризуется, как правило, одним нормативным значением. Для нагрузок от людей, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий устанавливаются два нормативных значения: полное и пониженное (вводится в расчет при необходимости учета влияния длительности нагрузок, проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований).

В ходе работы определили расчетные и нормативные нагрузки, а также изгибающие моменты от этих нагрузок.

Фактическое сечение  плиты преобразовали в расчетное  тавровое и определили основные характеристики:

Были определены прочностные  и деформационные характеристики бетона и арматуры. Рабочая высота сечения плиты .Высота сжатой зоны ,что говорит о том, что нейтральная ось проходит по полке плиты.

Принята арматура сетки 3Ø10 А-II, As=2,36 см2

Дополнительно принята  легкая сетка   

С целью недопущения  разрушения плиты выполняется расчет по наклонным сечениям. В ходе расчета  была определена проекция наиболее опасного наклонного сечения на продольную ось элемента и поперечное внутренние усилие .

Согласно СНиП max допустимая величина прогиба для данной плиты =3 см. Прогиб в середине пролета плиты от действия постоянной и длительной нагрузок равен =2,7 см.

Рассчитываемая плита  относится к 3 категории по трещиностойкости (допускается ограниченное по ширине непродолжительное acrc1 и продолжительное acrc2 раскрытие трещин).

Ширина раскрытия трещин ,что удовлетворило условиям и

.

При кратковременном  раскрытии трещин , что удовлетворило условию .

Был выполнен расчет на возникновение  наклонных трещин, в результате которого было доказано, что наклонные трещины в конструкции не образуются.

Произведен расчет многопустотной плиты на монтажные нагрузки, в  ходе которого были определены следующие  параметры:

Расчетная нагрузка от собственного веса плиты 

Изгибающий момент, действующий  на консольную часть плиты:

Площадь продольной арматуры каркасов ,которая меньше принятой арматуры сетки .

Усилие на одну петлю  составляет

Площадь сечения арматуры петли класса А-I принимаем ,стержни ø12мм.

Все коэффициенты, используемые в ходе расчета брались из ГОСТ 9561-91 «Многопустотные плиты», СНиП «Бетонные  и железобетонные конструкции», СНиП «Нагрузки и воздействия», ГОСТ 23279 «Арматурные сетки».

 

Библиографический список

 

    1. СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции. М., 1989.
    2. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. М., 1985.
    3. Байков В.Н. Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий курс. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1991.
    4. Пособие по проектированию предварительно напряжённых железобетонных конструкций из тяжёлого и лёгкого бетона / ЦНИИпромзданий, НИИЖБ. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988.
    5. Заикин А.И. Проектирование железобетонных конструкций многоэтажных промышленных зданий: Учеб пособие. М.: АСВ, 2003.-200 с.
    6. Заикин А.И. Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий: Учеб. пособие. -М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004.-272 с.
    7. Мандриков А.П. Примеры расчёта железобетонных конструкций: Учеб пособие для строит. техникумов по спец. «Пром. и гражд. ст-во». –М.: Стройиздат, 1979. – 419 с., ил.
    8. Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. для строит. спец. вузов/ В.М. Бондаренко, Р.О. Бакиров, В.Г. Назаренко, В.И. Римшин; Под ред. В.М. Бондаренко. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002.- 876 с.: ил.
    9. ГОСТ 9561—91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений М., 1991.
    10. ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий

 




Информация о работе Расчет пустотной плиты