Проектирование плиты междуэтажного перекрытия марки П-1. Краткое описание строительных конструкций здания, страница 9


Усилие в хомутах, условно распределенное на единицу длины элемента в пределах наклонной трещины

qsw = (Rsw • Asw) : son = (175 • 106 • 0.57 ): 0.15 = 66500Н/пог.м.

Длина проекции опасной наклонной трещины на продольную ось элемента

C0 = min[C0pacч;C0max]

Длина проекции опасной наклонной трещины, на которой учитывается работа хомутов

С0расч =   [2 • (1 + фf) • Rbt • b • h02] : qsw =

=   [2 • (1 + 0.074) • 0.9 • 106 • 0.18 • 0.422] : 66500 = 0.92м.

Конструктивное ограничение длины проекции опасной наклонной трещины С0mах = 2 • h0 = 2 • 0.42 = 0.84м.

Тогда С0 = min [С0расч = 0.92м; С0mах = 0.84м] = 0.84м.

Доля поперечной силы, которая может быть воспринята хомутами

Qsw = qSw • С0 = 66500 • 0.84 = 55860Н.

Доля поперечной силы, которая может быть воспринята бетоном сжатой зоны над корнем наклонной трещины

Qb = [2• (l+фf) • Rbt• b • h02] :C0 =

= [2 • (1 + 0.074) • 0.9 • 106 • 0.18 • 0.422] : 0.84 = 73143Н.

Проверка условия прочности на действие поперечной силы Qmax

Qsw + Qb >Qmax

Qsw + Qb = 55860+ 73143 = 129003H > 74000H = Qmax. При шаге хомутов            son = 0.15м условие прочности удовлетворяется.

Принимается шаг хомутов на приопорных участках son = 0.15м.

Шаг хомутов на среднем участке.

Шаг хомутов на среднем участке принимается по конструктивным соображениям

Sср = min [0.75 • h = 0.75 • 45 = 33.75см; 50см ] = 33.75см —> 32.5см. После округления до величины, кратной 2.5см принимается

Sср = Sср,koh = 32,5 см.

3. Проектирование ригеля Р-1.

3.1.    Назначение предварительных размеров ригеля.

Размеры поперечного сечения ригеля необходимо знать для определения нагрузки от его собственной массы.

Сечение ригеля - прямоугольное (по заданию) с размерами h и b. Рис.3.1.

Высота ригеля h ориентировочно назначается как доля от его пролета      h ~ 0.1• Lкр


Здесь пролет  Lкp = LА-б - 0.55м = 7.2 - 0.55 = 6.65м. Величиной 0.55м задаемся.

Значение LА-б = 7.2м принято согласно компоновочному решению (см. монтажный план в разделе 1).

Тогда ориентировочная высота ригеля h ~ 0.1 • LKp = 0.1 • 6.65 = 0.66м. С округлением до величины, кратной 50мм, принимается h = 0.7м (будет уточняться после определения усилий в ригеле).

Ширина ригеля принимается из условия размещения трех сварных каркасов b = 0.3м.

Рис.3.2.

3.2.    Статический расчет ригеля.

Цель - определение значений усилий в расчетных сечениях ригеля.

Расчет ригеля ведется по приближенной расчетной схеме. Ригель рассчитывается как трехпролетная неразрезная балка.

Ширина грузовой полосы на расчетный ригель Вгр = 6.0м (см. монтажный план в разделе 1).

Нагрузки на 1 пог.м. ригеля приводятся в табл.3.1.

Табл.3.1

№ п.п.

Наименование нагрузки

Нормативное значение, Н/пог.м.

Коэф-нт надежности по нагрузке

Расчетная, Н/пог.м.

1

2

3

4

5

Постоянная.

1

От массы пола

gн,пол • Вгр = 800 • 6.0 = 4800

1.3

6240

2

От массы плит перекрытия (при hnD = 0.1м)

hпр • ржб •  10• Вгр = 0.1•2500•10•6.0 = 15000

1.1

16500

3

От собственной массы ригеля сечением h = 0.6м и Ь = 0.3м.

h• b• ржб • 10 = 0.6•0.3•2500•10 = 4500

1.1

4950

Итого, постоянная часть

gn = 24300

g = 27690

Временная.

4

Длительно действующая

qn,дл • Вгр = 9500 • 6.0 =  57000

1.2

рлл= 68400

5

Кратковременная

рn,кр • Вгр

= 2000 • 6.0 = = 12000

1.3

pKD= 15600

Итого, временная часть

Рn = 69000

qn +Рn=93300

Рp =84000

qp+Рp=111690