Проектирование несущих конструкций связевого каркаса трехпролетного четырехэтажного здания, длинна которого равна 50 м, ширина – 18 м, а высота этажа – 4,2 м, страница 7

Используя полученные данные о площади сечения арматуры с помощью таблицы находим диаметр арматуры для одного стержня.

, что соответствует ( 1 Ø 32 АI)

7.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСЛОВНО ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТОЙ КОЛОННЫ

6.1 Сбор нагрузки на колонну первого этажа

Определим грузовую площадь на центрально сжатую колонну:

Колонна устанавливается в фундамент стаканного типа, она жестко заделана в стакан фундамента. Покажем схематически рассматриваемую колонну

Следовательно нам необходимо найти нагрузку, которую принимает колонна, а затем посчитать колонну.

6.2 Сбор нагрузки на 1 м2 покрытия

Наименование нагрузки

Нормативная нагрузка, кН/м2

Коэффициент надёжности по нагрузке,

Расчётная нагрузка, кН/м2

Постоянная:

   а) от состава покрытия

1,2

1,2

1,44

   б) от собственного веса панели перекрытия 

0,12*25 = 3

1,1

3,3

ИТОГО постоянная нагрузка

= 4,2

-

= 4,74

Временная:

   а) снеговая

-

-

1,2

  б) от перекрытия

            1)постоянная

3,85

-

4,32

            2)временная

·  длительная

4

-

4,8

·  кратковременная

5

-

6

Для определения снеговой нагрузки нам необходимо учитывать район строительства. По заданию мы ведем строительство в городе Абакане, который относится ко 2 району, значит снеговую нагрузку берем равную

1,2 кН/м2 .

Расчетная нагрузка на колонну складывается из длительной и кратковременной

- расчетная нагрузка на колонну;

- длительная нагрузка на колонну;

- кратковременная нагрузка на колонну.

6.2.1. Расчет длительной нагрузки на колонну

Sр – снеговая нагрузка

nэт – число этажей;

- собственный вес 1 ригеля;

- вес колонны;

Снеговая нагрузка состоит из длительно действующей и кратковременной

Sр =

Снеговая нагрузка в зависимости от района также делится на длительную и полную:

Район строительства

Снеговая нагрузка

длительная

полная

IV

50%

III

30%

II

0

1,2

I

0

=

= 25*1,7*1,1=46,75 (кН)

=

=25*0,4*0,4*4,8*1,1=21,12 (кН)

Зная все данные, рассчитаем

(кН)

6.2.2. Расчет временной нагрузки на колонну

(Кн)

6.2.3 Полная расчетная нагрузка на колонну

6.3 Назначение прочностных характеристик для бетона и арматуры при проектировании колонны

Используя СНиП Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры СП 52-101-2003, определим расчетные значения прочностных характеристик бетона, учитывая, что по заданию мы работаем с бетоном марки В25, и арматуры при данном классе АII (А300).

Подберём значения прочностных характеристик для бетона в  колонне:

1.  расчетное значение сопротивления бетона на осевое сжатие

R b = 14,5 МПа;

2.  расчетное значение  сопротивления  бетона на осевое растяжение

R bt = 1,05 МПа;

3.  нормативное значение сопротивления бетона осевому сжатию

 R bn = 18,5 МПа.

Подберём значения прочностных характеристик для арматуры в  панели перекрытия:

1.расчетное значение сопротивления арматуры на продольное

растяжение R s = 270 МПа;

2. нормативное значение сопротивления арматуры  растяжению

R sn = 300 МПа.

6.4 Расчет и подбор арматуры в колонне

Колонна многоэтажного общественного здания рассматривается как условно центрально сжатый элемент и расчет ее сечения, а также подбор арматуры выполняем по следующей зависимости:

- несущая способность сечения

=

m – учет размеров сечения ствола колонны, m=1, т.к. колонна имеет размеры сечения больше, чем 100×100;

 - коэффициент устойчивости

,  где    , где

- расчётное значение сопротивления арматуры на сжатие, =270МПа

 и - коэффициенты принимаемые по таблице 4.3

Таблица 4.3 – Коэффициенты для учёта гибкости колонны и длительности действия нагрузок