Величины, не зависящие от площади сечения арматуры |
|||||||
26Есж, МПа |
0,27×105 |
0,27×105 |
0,27×105 |
0,27×105 |
|||
27 ( для прямоугольных сечений ), м4 |
0,0027 |
0,0027 |
0,0052 |
0,0052 |
|||
28 |
1,541 |
1,528 |
1,525 |
1,496 |
|||
29 |
0,451 |
0,464 |
0,464 |
0,332 |
|||
Коэффициент армирования |
|||||||
30 |
0,005…0,01 |
0,005…0,01 |
|||||
Критическая сила и коэффициент h |
|||||||
31 ρ |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|||
32 ,м4 |
0,58×10-4 |
0,58×10-4 |
1,38×10-4 |
1,38×10-4 |
|||
33 a=ЕS /Eсж |
7,27 |
7,27 |
7,27 |
7,27 |
|||
34 ,кН |
990,6 |
1030,75 |
2239,72 |
2174,25 |
|||
35 |
1,592 |
1,679 |
1,297 |
1,308 |
|||
36 е=hе0+(d-c)/2 |
0,377 |
0,355 |
0,363 |
0,390 |
|||
37 Mcd=Nе |
138,89 |
148,04 |
185,96 |
199,80 |
|||
Подбор симметричной арматуры |
|||||||
38 |
|||||||
39 |
0,178 |
0,198 |
0,192 |
0,192 |
|||
40 , см2 |
1,64 |
1,43 |
2,325 |
1,202 |
|||
41 Принято сечение арматуры класса S 400 |
2Æ12 |
2Æ12 |
2Æ14 |
2Æ14 |
|||
42 Проверка прочности сечения , кН×м |
199,84 |
213,7 |
313,66 |
313,66 |
|||
43 Mcd=Nе |
138,89 |
148,04 |
185,96 |
199,80 |
|||
44 NRd = a×fcd ×b×hw ×j ,φ=0,28 |
4280 |
4195 |
4220 |
4097 |
|||
45 NSd£ NRd , |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||
46 Несущая способность обеспечена |
|||||||
<h |
<1,15 |
1,12 |
1,11×665 |
746 |
|
x = gssfydAs/fcdbd |
1,12*665*5,65/16,7*2,98*0,27 |
0,029<0,44 |
0,029*0,27 |
0,0078 |
|
0,029(1-0,5*0,029) |
0,0286 |
|
M = A0fcdbd2 |
0,0286*16,7*2,98*0,272 |
103,76 |
Т а б л и ц а 3.5 – Геометрические характеристики расчетных сечений
Формулы или обозначения |
Сечение |
2-2 |
|
Исходные данные |
|
b, м |
2,98 |
хi, м |
3,0 |
h , м |
0,3 |
hi, м |
0,145 |
Asp, см2 |
5,65 |
a = Еs/Есж |
7,12 |
Вычисления |
|
Аi = bhi, м2 |
0,432 |
Ас = bh – Аi, м2 |
0,462 |
d = h – cp = h – 0,03, м |
0,27 |
Аred, м2 |
0,465 |
Sred, м3 |
0,119 |
y0 = Sred/Аred, м |
0,256 |
е0p = y0 – cp, м |
0,226 |
Ired, м4 |
177×10-4 |
Wred = Ired/y0, м3 |
388×10-4 |
1,648 |
|
Wpl = gWred, м3 |
639×10-4 |
3.3 Предварительные напряжения и потери напряжений в напрягаемой арматуре
Предварительные напряжения в арматуре с учетом предельных отклонений р должны удовлетворять условиям
s0,max + p £ 0,9fpk; s0,max – р ³ 0,3fpk,
где fpk – нормативное сопротивление напрягаемой арматуры.
При электротермическом способе натяжения арматуры s0,max = 565 МПа.
Т а б л и ц а 3.6 – Потери предварительных напряжений в напрягаемой арматуре
Формулы или обозначения |
Сечение |
2-2 |
|
1 Контролируемое напряжение |
|
1.1 s0,max, МПа |
565 |
2 Первые потери |
|
2.1 , кН |
16,95 |
2.2 ,( DТ = 65 0C ), кН |
81,3 |
2.3 ; (l=2 мм ), кН |
35 |
2.4 Dl= 1,25 + 0,15Æ ,мм |
3,05 |
2.5 , кН |
242,79 |
2.6 |
0,0012 |
2.7 , кН |
243,92 |
2.8 Р0=s0,max*Ар, кН |
690,9 |
3 Вторые потери |
|
2.9 , кН |
205,6 |
3.0 , МПа |
363,9 |
3.1 eсs(t,t0) |
0,59 |
3.2 F(t,t0) |
2,5 |
3.2 ,м |
1,255 |
3.3 , кН |
893>53,42 |
3.4 |
0,833 |
3.5 |
5,27×10-3 |
3.6 h |
5 |
3.7 |
1,022 |
3.8 |
343,2 |
3.9 Сечение достаточно |
53,42<343,2 |
3.5 Расчет по образованию и раскрытию трещин
Расчет по образованию и раскрытию трещин производим в табличной форме.
Т а б л и ц а 3.8 – Расчет по образованию начальных трещин в верхнем сечении плиты при предварительном обжатии
Формулы или обозначения |
Сечение |
2-2 |
|
1 Обоснование необходимости расчета |
|
1 Рр1, кН |
242,79 |
2 gsp |
1,1 |
3 , МПа |
1,12 |
4 ,МПа |
12 |
5 0,7 £ j £ 1 |
1,00 |
6 , м |
0,085 |
7 Mg |
17,96 |
8 еор ,м |
0,426 |
9 , кН×м |
107,35 |
10 ,МПа |
1,1 |
11 W /pl ×10-4, кН×м |
639 |
12 , кН×м |
702,9 |
13 , кН×м |
89,39 |
14 |
> |
15 Образуются ли трещины |
- |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.