 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
					 
					 
					Для ненапрягаемой конструкции:
Бетон марки В20:
 (МПа) –
расчетное сопротивление бетона осевому сжатию для предельных состояний I группы, (табл.
13 /3/);
 (МПа) –
расчетное сопротивление бетона осевому сжатию для предельных состояний I группы, (табл.
13 /3/);
 (МПа) –
расчетное сопротивление бетона осевому растяжению для предельных состояний I группы, (табл.
13 /3/);
 (МПа) –
расчетное сопротивление бетона осевому растяжению для предельных состояний I группы, (табл.
13 /3/);
 (МПа) –
начальный модуль упругости бетона, (табл. 18 /3/);
 (МПа) –
начальный модуль упругости бетона, (табл. 18 /3/);
Арматура А-II:
 (МПа) –
расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению для предельных состояний
I
группы, (табл. 22* /3/);
 (МПа) –
расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению для предельных состояний
I
группы, (табл. 22* /3/);
 (Мпа) –
расчетное сопротивление арматуры сжатию для предельных состояний I группы, (табл.
22* /3/);
 (Мпа) –
расчетное сопротивление арматуры сжатию для предельных состояний I группы, (табл.
22* /3/);
 (МПа)
–модуль упругости арматуры, (табл. 29* /3/);
 (МПа)
–модуль упругости арматуры, (табл. 29* /3/);
Арматура Вр-I:
 (МПа) –
расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению для предельных состояний
I
группы, (табл. 23 /3/);
 (МПа) –
расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению для предельных состояний
I
группы, (табл. 23 /3/);
 (МПа) –
расчетное сопротивление арматуры сжатию для предельных состояний I группы, (табл.
23 /3/);
 (МПа) –
расчетное сопротивление арматуры сжатию для предельных состояний I группы, (табл.
23 /3/);
 (МПа)
–модуль упругости арматуры, (табл. 29* /3/);
 (МПа)
–модуль упругости арматуры, (табл. 29* /3/);

Рис. 27. Фрагмент плана
Грузовая площадь средней колонны при сетке колонн  м (см. по заданию) равняется:
 м (см. по заданию) равняется:
 (м2);
 (м2);
Принимаем, что нагрузка с грузовой площади действует на среднюю колонну центрально.
Сбор нагрузок Табл. 4.
| Вид нагрузки | Нормативная
   | 
 | Расчетная
   | 
| I. Постоянная нагрузка: 1)  гравийное
  покрытие, δ=15мм 2) 3 слоя рубероида 3)  цементно-песчаная
  стяжка  4) утеплитель (пенобетон), δ= =150мм r=600 кг/м3 прил.3 /4/ 5) пароизоляция (1 слой рубероида) прил. 3. /4/. 6) Ж/Б плита | 
 0,12 0,09 0,25 0,9 0,03 3 | 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 | 0,156 0,117 0,325 1,17 0,039 3,3 | 
| Итого | 4,39 | 5,107 | |
| II. Временная нагрузка 1) Снеговая нагрузка табл. 4. /4/ | 1 | 1,4 | 1,4 | 
| Полная нагрузка | 5,39 | 6,507 | 

Рис. 28. Разрез по покрытию
где:  -
полное нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию
покрытия, (п. 5.1.) (формула
5 /4/);
-
полное нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию
покрытия, (п. 5.1.) (формула
5 /4/);
 (кПа),
 (кПа),
 (кПа) – нормативное значение
веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, (табл. 4. /4/)
для III снегового района;
 (кПа) – нормативное значение
веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, (табл. 4. /4/)
для III снегового района;
 – коэффициент перехода от веса
снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, (прил. 3. /4/).
 – коэффициент перехода от веса
снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, (прил. 3. /4/).

Рис. 29. Расчетная схема колонны Рис. 30. Сечение колонны
(эксплуатационная)

Рис. 31. Разрез здания
Полное продольное усилие  ,
приходящееся на колонну 1 этажа определяем по формуле:
,
приходящееся на колонну 1 этажа определяем по формуле:

Определяем постоянную нагрузку, действующую на колонну:



 (кН),
 (кН),
где:
 - постоянная нагрузка от
покрытия, см. (табл. 4 ПЗ);
- постоянная нагрузка от
покрытия, см. (табл. 4 ПЗ);
 - коэффициент надежности по
зданию см. (табл. 1 /4/);
- коэффициент надежности по
зданию см. (табл. 1 /4/);
 - постоянная нагрузка от
перекрытия, см. (табл. 3 ПЗ);
- постоянная нагрузка от
перекрытия, см. (табл. 3 ПЗ);
 (м2) –  грузовая
площадь средней колонны, см. (5.2 ПЗ);
(м2) –  грузовая
площадь средней колонны, см. (5.2 ПЗ);
 (м) – ширина сечения колонны, см.
(п. 5.3. ПЗ);
(м) – ширина сечения колонны, см.
(п. 5.3. ПЗ);
 (м) – высота сечения колонны, см.
(п.5.3. ПЗ);
(м) – высота сечения колонны, см.
(п.5.3. ПЗ);
 (м) – высота этажа, согласно
заданию;
(м) – высота этажа, согласно
заданию;
 – количество этажей, согласно
заданию;
 – количество этажей, согласно
заданию;
 - коэффициент надежности по
нагрузке, см. (табл. 1 /4/);
- коэффициент надежности по
нагрузке, см. (табл. 1 /4/);
 кг/м3 – плотность Ж/Б;
кг/м3 – плотность Ж/Б;
 (м) – ширина сечения ригеля, см. (п. 4.2. ПЗ);
(м) – ширина сечения ригеля, см. (п. 4.2. ПЗ);
 (м) – высота сечения ригеля, см. (п.4.5. ПЗ);
(м) – высота сечения ригеля, см. (п.4.5. ПЗ);
 (м) – длина ригеля, см. (п.4.2. ПЗ);
(м) – длина ригеля, см. (п.4.2. ПЗ);
 – количество ригелей, согласно
задания.
 – количество ригелей, согласно
задания.
Определяем длительную нагрузку, действующую на колонну:
 (кН),
 (кН),
где:
 - расчетная временная длительная
нагрузка, на 1м2 перекрытия, табл. 3.
- расчетная временная длительная
нагрузка, на 1м2 перекрытия, табл. 3.
Определяем кратковременную нагрузку, действующую на колонну:
 (кН),
 (кН),
где:
 - расчетная кратковременная
нагрузка, на 1 м2 перекрытия, (табл.3).
- расчетная кратковременная
нагрузка, на 1 м2 перекрытия, (табл.3).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.