Комплексное проектирование конструкций зданий и сооружений энергетического объекта, страница 9

Рассмотрены расчет и конструирование ребристой плиты покрытия, железобетонной колонны и фундамента под нее. Расчеты выполнялись с учетом действующих норм и правил.

На листе формата А1 представлены поперечный разрез здания, схемы армирования ребристой плиты покрытия, колонна и ее армирование вместе с фундаментом, узел опирания подкрановой балки на консоль колонны.

Объемно - планировочное решение здания

Объемно-планировочное решение проектируемого здания  принимается в соответствии с габаритами оборудования, требованиями технологических процессов и с учетом действующих нормативных требований по проектированию промышленных зданий каркасного типа.

Плановая и высотная компоновка здания принята из курсового проекта "Металлические каркасные здания".

Плановые размеры здания составляют:

-  пролет здания:                                  L=36m

-  общая длина здания:                        Ьзд=108м

-  шаг колон:                                        Вк=6м Высотные габариты составляют:

-  отметка головки рельса {отм. ГР)  +14,630м

-  отметка подкрановой балки (отм.ПБ)      +14,500м

-  отметка подкрановой консоли {отм.ПК)   +13,500м

-  отметка верха колонны {отм. ВК) +18,000м

-  отметка чистого пола {отм. ЧП)    ±0,000м

-  привязка колонн к координатным осям     а=0,25м

- привязка подкрановой балки к осям        л=750мм
Здание оборудовано мостовым опорным краном грузоподъемностью Q=50t.

Конструктивное решение здания

Здание деревообрабатывающего цеха по конструктивной схеме относится к зданиям каркасного типа. Основой несущего каркаса является система плоских поперечных рам, состоящих из колонн и ригелей покрытий (сквозных - ферм), повторяющихся в продольном направлении с шагом Вк. Плоские поперечные рамы, в свою очередь, в продольном направлении связаны между собой продольными балками, связями между колоннами, кон­струкциями покрытий и стеновым ограждением.

Несущая способность поперек здания обеспечивается поперечными рамами, в которых колонны жестко заделаны в фундаменты.

Продольная жесткость каркаса обеспечивается с помощью балок-распорок, жестко соединенных с колоннами железобетонного каркаса.

Рассмотрены были расчет и конструкция ребристой плиты покрытия, железобетонной колонны и фундамента под нее.

Проект предусматривает расчет армирования плитной части, поперечных диафрагм плиты и продольных ребер плиты.

Сбор нагрузок, действующих на раму каркаса и расчет внешних усилий от их действия был произведен с помощью программного комплекса SCAD в курсовом проекте «Металлические каркасные здания». В соответствии с полученными результатами, был произведен расчет сечения колонны и ее армирование.

Под сборную колонну запроектирован отдельностоящий фундаменты стаканного типа. Размеры фундамента в плане (3400х2300 мм) подобраны исходя из действующих на фундамент вертикальной силы, горизонтальной силы и момента.

3.2. Здания и сооружения из монолитного железобетона

В данном проекте предполагается строительство подземного гаража.

В процессе выполнения работы были рассмотрены следующие вопросы: разработаны объемно-планировочное и конструктивное решение подземного гаража, выбраны расчетная схема и метод расчета и выполнены расчеты армирования элементов монолитного сооружения.

Итогом работы стало получение значений деформации и расчетных усилий в конструкциях подземного гаража, подбор арматуры в железобетонных элементах по предельным состояниям первой группы в соответствии с требованиями СНиП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». Арматура подбиралась постпроцессором вычислительного комплекса SCAD. Результатом работы постпроцессора явились площади «размазаной» арматуры.

В данной работе помимо подбора арматуры вычислительном комплексе SCAD был выполнен подбор арматуры вручную в наиболее нагруженной колонне, а также в плите перекрытия.