Проектирование монолитного балочного железобетонного ребристого перекрытия

Скачать демо-версию работы
  • Тема работы:

    Проектирование монолитного балочного железобетонного ребристого перекрытия

  • Номер работы:

    1591061

  • Раздел:

    Курсовые проекты - сложные   →   Строительство

  • Год сдачи:

    31.08.2025

  • Количество страниц:

    31 стр.

  • Содержание:

    СОДЕРЖАНИЕ

    Введение
    1. Компоновка монолитного перекрытия………………………………...
    2. Расчет монолитной плиты перекрытия ……………………………….
    3. Расчет второстепенной балки ………………………………………….
    4. Расчет кирпичного простенка…………………………………………..
    5. Компоновка сборного здания…………………………………………..
    6. Расчет предварительно-напряженной плиты………………………….
    7. Расчет ригеля ……………………………………………………………
    8. Расчет колонны и фундамента………………………………………….
    Приложение 1
    Приложение 2
    Список использованных источников

  • Выдержка из работы:

    6 РАСЧЁТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-НАПРЯЖЁННОЙ ПЛИТЫ
    Во второй части проектируется сборная железобетонная плита с предварительным напряжением. Плиты рассматриваемого здания — ребристые, номинальная ширина 1,5 м, длина 6,3 м, высота плиты 220 мм с ребром высотой 200 мм и верхней плитой толщиной 50 мм. Предварительное напряжение осуществляется напрягаемой арматурой класса К-7 с расчётным сопротивлением 1000 МПа.
    Полная расчётная нагрузка на плиту определяется как сумма постоянной (вес плиты и пола) и временной (эксплуатационная и снеговая) нагрузок. Для номинальной ширины плиты 1,5 м и интенсивности нагрузка на плиту составит
    Плита опирается на ригели трёхпролётно; эффективная длина пролёта . По аналогии с расчётом монолитной плиты принимаем для трёхпролётной балки момент в пролёте
    Плита имеет тавровое сечение: ширина верхней плиты , толщина 0,05 м, ширина ребра 0,12 м и высота 0,20 м. Момент сопротивления сечения относительно растянутой нижней волокны
    где  — площадь ребра,  — расстояние между центрами тяжести верхней плиты и ребра. Для указанных размеров . Необходимая величина преднатяга для компенсации изгибающего момента определяется условием

    8 РАСЧЁТ КОЛОННЫ И ФУНДАМЕНТА

    Колонны каркаса имеют квадратное сечение 0,4 ? 0,4 м и высоту 3,6 м. На каждую колонну передаётся нагрузка от перекрытия и ригеля. В пределах одного пролёта на колонну работает грузовая площадь плиты A_c=l?A=6,3?1,9?11,97 "м" ^2 . Расчётная вертикальная нагрузка от перекрытия: N_p=q?A_c?9,087?11,97=108,8 "kN" . Вес ригеля и временные нагрузки (оборудование, снег) принимаются суммарно N_r=100 "kN" (см. расчёт ригеля). Собственный вес колонны: G_c=1,2?2500?0,4^2?3,6?17,3 "kN" . Общая продольная сила
    N_c=N_p+N_r+G_c?108,8+100+17,3?226 "kN".
    Несущая способность внецентренно-сжатого железобетонного элемента по СП 63.13330.2018 определяется условием

    где h_c=0,4 "м" — высота сечения, b_c=0,4 "м" , A_s — площадь продольной арматуры, h_0=h_c-a_0 — рабочая высота, a_0?40 "мм" — защитный слой. Минимальный процент продольной арматуры для колонн составляет 1 % от площади сечения, что даёт A_(s,min)=0,01?0,4?0,4??10?^4=16 ?"см" ?^2 . Используем четыре стержня O18 А400 (площадь 4,09 см? каждый); общая площадь 16,36 см? удовлетворяет требованию. Несущая способность сечения

Не подошла работа?

Закажите написание эксклюзивной работы по Вашим требованиям