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 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.