Многоэтажное промышленное каркасное здание с применением сборных железобетонных элементов, страница 2

2.  Промежуточная вставка;

3.  Ванная сварка;

4.  Бетон омоноличивания;

5.  Колонна крайнего ряда;

6.  Колонна среднего ряда;

7.  Ригель.

Связевые схемы представляют собой систему колонн и ригелей, соединенных в узлах шарнирно. При этом часть колонн соединена связями жесткости. В качестве связей жесткости служат железобетонные стойки                 (диафрагмы жесткости или стальные связи).

4                             8

5

6.bmp

 Рисунок 2 – Связевая схема

8.  Диафрагма жесткости.

Целью курсового проекта является:

1.  Компоновка несущих элементов многоэтажного каркасного промышленного здания,  выполненного по связевой схеме;

2.  Расчет и конструирование ребристой плиты перекрытия.

1 Составление конструктивной схемы здания

На рисунке 1.1 изображены конструктивная ширина () и номинальная ширина () ребристой плиты покрытия

7.bmp

                                                                            

Рисунок 1.1 – Поперечное сечение ребристой плиты перекрытия

Вычислим количество и размеры плит перекрытия для заполнения одного пролёта здания.                         =950  

12.bmp

         Рисунок 1.2 - Межколонная плита крайнего ряда Пр2 (плита - распорка)

Ширина плиты ПР2 рассчитывается при условии, что Вн может составлять от 600 до 1000 мм с шагом в 50 мм.

                                           =1900

11.bmp

         Рисунок 1.3 - Межколонная плита среднего ряда Пр1 (плита - распорка).

Ширина плиты ПР1 рассчитывается при условии, что Вн может составлять от 1200 до 2000 мм с шагом в 100 мм.

                                                                       =1800

10.bmp

Рисунок 1.4 – Рядовая плита П1

Ширина плиты П1 рассчитывается при условии, что Вн может составлять от 1200 до 2000 мм с шагом в 100 мм.

Расчет :

Проверка:

2  Основные положения расчёта

В зависимости от продолжительности времени действия, различают постоянные (g) и временные (V) нагрузки.

                                  ,  где:                                            (2.1)

g – расчётная постоянная нагрузка;

gn – постоянная нормативная нагрузка;

γf – коэффициент надёжности по нагрузке;

γn  - коэффициент надёжности по назначению.

                                       , где:                                          (2.2)

V – расчётная временная нагрузка;

Vn – временная нормативная нагрузка;

γn =1 - коэффициент надёжности по назначению для повышенного уровня ответственности здания при проектировании конструкции.

Коэффициент надёжности по нагрузке для строительных конструкций:

γf =1,1 – для веса железобетонных конструкций;

γf =1,3 – для изоляционных и выравнивающих слоёв (засыпки, стяжки), выполненных на строительной площадке.

2.1 Снеговая нагрузка

 Нагрузки, действующие на перекрытие приняты по СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» [1] и приведены в задании.

Полное расчётное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия S определяем по формуле:

                                    , где:                                                  (2.3)

Sg – расчётное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с п. 5.2 [1];

µ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с п. 5.3 – 5.6 [1].

Для заданного 4-го района постройки принимаем Sg=2,4 кПа.

Нормативное значение снеговой нагрузки определяется умножением расчётного значения на коэффициент 0,7.

2.1.JPG

Рисунок 2.1 – Схема опирания плиты П1 перекрытия

и ее поперечное сечение

- нормативная нагрузка от собственного веса плиты перекрытия.

( - из раздела 1).

3 Характеристики прочности бетона и арматуры

3.1 Бетон

В проекте плотность бетона для всех элементов конструкции принята равной ρ=2500 кг/

Условия твердения : бетон подвергнут тепловой обработке при атмосферном давлении.

 Нормативные и расчетные сопротивления при классе бетона В30:

1.   Нормативное сопротивление бетона:

                 1.1  Осевому сжатию  [2, Табл. 12]

                 1.2  Осевому растяжению

  2.  Расчетное сопротивление бетона:

                 2.1  Осевому сжатию  [2, Табл. 13]