Практическая работа по "Строительным конструкциям "

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2014 в 14:51, практическая работа

Краткое описание

Для определения нагрузки от стены пользуются следующими правилами нахождения расчетной высоты стены:
1. Несущие наружные стены-высота считается от обреза фундамента до верха кирпичной кладки без парапета;
2. Несущие внутренние стены
• здание с подвалом- высота считается от пола подвала до потолка последнего этажа;
• здание без подвала- высота считается обреза фундамента до верха кирпичной кладки без парапета;
3. Самонесущие стены – высота считается от уровня планировки до парапета.

Вложенные файлы: 1 файл

I Сбор нагрузок.docx

— 92.33 Кб (Скачать файл)

- это коэффициент,  учитывающий влияние теплового  режима здания( см. СНиП 2.02.01-83, табл. 1.1, стр .5).

 – коэффициент, учитывающий неравномерность промерзания(константа),

 

 

Т.о. - условие выполнено.

  1. Определение расчетного сопротивления грунта

 

Для нахождения и пользуемся СНиП 2.02.01-83, табл. №3 (см. мелкие пески)

 , (т.е. соотношение )

k -  коэффициент, принимаемый равным: k= 1, если прочностные характеристики грунта (

 и  С) определены непосредственными испытаниями, и k= 1,1, если они приняты по табличным данным. Мы принимаем k= 1,1, т.к. использовали не эмпирические, а табличные данные.

kz - коэффициент, принимаемый равным: при b < 10 м - kz = 1, при b ³ 10 м - kz = z0/b + 0,2 (здесь z0 = 8 м). В нашем случае b < 10 м, т.к. фундамент ленточный, значит kz = 1.

 

, где  = 20,5 кН/м3 - это удельный вес грунта (величина задана в задании);

  =20,0 кН/м3  - это удельный вес пола подвала ( принимаем данную величину)

 

Для нахождения коэффициентов Mq, Мc пользуемся табл. № 4 того же СНиПа 2.02.01-83 исходя из того, что раннее найденный угол внутреннего трения   .

 

 

 

 

b - ширина подошвы фундамента, м. Примем b = 1,2 м. ( Минимальную ширину подошвы рассчитали так : ширина блоков фундамента =800 мм. + 2*150мм с каждой стороны = 1100мм)

Теперь рассчитываем  

=1,5364*(38,13+65,86+261,39+27,7)=1,5364*393,08=603,93 кПа

  1. Определение ширины подошв фундамента

 

 

Стена А

 

Принимаем ширину подушки  под наружными стенами 1,4 м.

Делаем проверку данного  выбора: считаем значение при b = 1,2 м. Полученное значение должно будет выполнять следующему требованию:

 

=1,5364*(44,485+65,86+261,39+27,7)=613,7 кПа

 

Т.о. ,7 >Р=577,40 к Па

4.2 Стена Б

 

Принимаем ширину подушки  под наружными стенами 1,4 м.

Делаем проверку данного  выбора: считаем значение при b = 1,4 м. Полученное значение должно будет выполнять следующему требованию:

 

=613,7 кПа,

Т.о. ,7 >Р=540,55 к Па . Условие выполнено.

 
III Определение осадки грунта

(по заданию необходимо рассчитать осадку грунта под стену Б)

Для определения осадки пользуемся Приложением 2 к СНиП 2.02.01-83.

Осадка основания  (S) определяется методом послойного суммирования по формуле

 

 

  , где - безразмерный коэффициент, равный 0,8;

Pi - среднее значение дополнительного  вертикального нормального напряжения  в i-м слое грунта,

hi и Еi - соответственно  толщина и модуль деформации i-го  слоя грунта;

n - число слоев, на которые  разбита сжимаемая толща основания.

Данная рассчитанная осадка не должна будет превышать допустимую, 15 см.

Распределение вертикальных нормальных напряжений по глубине основания  принимается в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1.

, где DL - отметка планировки;

NL - отметка поверхности природного рельефа ( -0,250 м – в нашем случае)

FL - отметка подошвы фундамента (-0,450)

WL - уровень подземных  вод; 

В,С - нижняя граница сжимаемой  толщи;

d и dn глубина заложения фундамента соответственно от уровня планировки и поверхности природного рельефа;

b - ширина фундамента;

р - среднее давление под  подошвой фундамента;

р0 - дополнительное давление на основание;

Ϭzg - дополнительное вертикальное напряжение от внешней нагрузки на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы (от собственного веса грунта);

Ϭzp - дополнительное вертикальное напряжение от внешней нагрузки на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы;

 

Нс - глубина сжимаемой  толщи.

Определяем глубину слоя по формуле:

, где hi  - толщина слоя;

b – ширина подушки  фундамента под рассматриваемой  стеной ( в нашем случае рассматриваем  стену Б).

 

Далее приступаем к заполнению таблицы:

п/п

z I, м

ξ=2z/b

α

Ϭzg, к Па

Ϭzg * 0,2

кПа

Ϭzp = α*Po

к Па

P

, кПа

1

0

0

1

51,25

10,25

489,30

 



 

 

 

Где z i - глубина грунта в каждом слое     

, где b – ширина подушки фундамента;

 α – специальный  коэффициент. Его значение ищем по СНиП 2.02.01.-83,Приложение 2, табл. №1.(в нашем случае- значение  ξ в соответствии с тем, что фундамент ленточный);

Ϭzg  находим следующим образом:

в (.)1     Ϭzg1=d* ɣгрунта ,          

d=2,950-0,450=2,5 м (это высота заложения грунта) ;    ɣгрунта=20,5 кг/м3

Ϭzg1=20,5*2,5=51,25 кПа

в (.)2     Ϭzg2= Ϭzg1 + h2* ɣгрунта= 51,25 +0,56*20,5 = 62,73 кПа, где h2–толщина слоя грунта в (.)2.

По такому же принципу рассчитываются все остальные значения Ϭzgn.

Ϭzp 1= α *  Po, к Па , Po= Р - Ϭzg1 , (при чем значение Р берем из предыдущих расчетов на ширину подушки фундамента под стену Б, Р=540,55 к Па)

Po= 540,55-51,25=489,30 к Па , Ϭzp 1= 1*489,30  =489,30 к Па;

Ϭzp 2= α *  Po= 0,881* 489,30 = 431,07 к Па. И так далее.

P - это полусумма двух по порядку вписанных а таблице значений Ϭzp (например, между точками 1-2, 2-3, 3-4 и т.д.)

 

 

 

 

 

 

п/п

z I, м

ξ=2z/b

α

Ϭzg, к Па

Ϭzg * 0,2

кПа

Ϭzp = α*Po

к Па

P

, кПа

1

0

0

1

51,25

10,25

489,30

 
             

460,19

2

0,56

0,8

0,881

62,73

12,55

431,07

-

             

372,60

3

1,12

1,6

0,642

74,21

14,84

314,13

-

             

273,76

4

1,68

2,4

0,477

85,69

17,14

233,40

-

             

208,20

5

2,24

3,2

0,374

97,17

19,43

183,00

-

             

166,36

6

2,8

4

0,306

108,65

21,73

149,73

-

             

137,98

7

3,36

4,8

0,258

120,13

24,03

126,24

-

             

117,68

8

3,92

5,6

0,223

131,61

26,32

109,11

-

             

102,51

9

4,48

6,4

0,196

143,09

28,62

95,90

-

             

90,77

10

5,04

7,2

0,175

154,57

30,91

85,63

-

             

81,47

11

5,6

8

0,158

166,05

33,21

77,31

-

             

73,64

12

6,16

8,8

0,143

177,53

35,51

69,97

-

             

67,28

13

6,72

9,6

0,132

189,01

37,80

64,59

-

             

62,14

14

7,28

10,4

0,122

200,49

40,10

59,69

-

             

57,49

15

7,84

11,2

0,113

211,97

42,39

55,29

-

             

53,58

16

8,4

12

0,106

223,45

44,69

51,87

-

             

50,64

17

8,96

12,8

0,101

244,39

48,88

49,42

-

             

48,20

18

9,52

13,6

0,096

256,41

51,28

46,97

 

ИТОГО сумма средних значений давлений

2 424,48




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяем осадку по уже известной  формуле:

 

Условие выполнено.

 

 

 

IV Расчет многопустотной плиты

    1. Эскиз плиты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Расчетная схема

  

 

 

 

 

 

 

    1. Определение нагрузок на 1м погонный

 

g= g раб. табл(max). * b пл = 8,944*1,790=16,01 кН/м

 

 

    1. Статистический расчет

 

 

 g= 16,01 кН/м.

 

 

 

 

 

 

 

Qmax=

 

 

 

 

M max=




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Материал

Бетон: Min В20 => Rb = Rb табл.* , где это коэффициент для заводских бетонных изделий.

Арматура: Min А600 => Rs =520 МПа

  1. Расчетное сечение плиты

Сечение плиты приводим к тавровому.

Ширина ребра расчетного сечения  рассчитывается так:

 

Отверстия ϕ 159мм.  – 8шт. заменяем квадратным сечением, эквивалентной площади.

 

 

x =

Используя полученные данные находим    

 

h=220 мм. – высота сечения

а – рассчитывается так: величина защитного слоя +

Величина минимального защитного  слоя для предварительно напряженной  арматуры – 40 мм,

Dармат для А600 – минимум 10 мм, значит

 

а =40 + =  45

h0 = h – а = 200 – 50 = 170 мм. (h0 –рабочая высота)


 

 

 

    1. Расчет по прочности

Определяем положение нейтральной  оси (для таврового сечения, которым  мы задались, она может располагаться в полке или в ребре. В нашем случае, необходимо, чтобы она располагалась в полке. Если не сойдется, необходимо увеличивать марку бетона.). 

M x=hs, = Rb * bf ,  * hf , * (h0 - 0,5 * hf ,)=10,35 * 103 * 1,76 * 0,0395 * (0,17 – 0,5*0,0395)=107,93 кН*м

M x=hs, = 107,93 кН*м > M max=80,82 кН*м

Условие выполнено( нейтральная  ось проходит в полке).

Рассчитываем сечение  как прямоугольное.

А0 =

Далее по табл. 2.11. сортамента «Данные для расчета изгибаемых элементов прямоугольного сечения, армированных одиночной арматурой» ищем самое близкое табличное значение А0 и по найденному значению А0=0,155находим соответствующее ŋ=0,915.

Далее определяем Аs =

Для А600

ϕарм от 10 до 20.

количество отверстий от 5 до 9.

5 ϕ 16

6 ϕ 16

7 ϕ 14

8 ϕ 14

9 ϕ 12

Аs = 10,05

Аs = 12,06

Аs = 10,77

Аs = 12,3

Аs = 10,17


 

Самое близкое табличное  значение Аs к расчетному  - это Аs = 10,05 при 5 ϕ 16.

    1. Расчет монтажных петель

Производится как расчет нагрузки от собственного веса плиты  с учетом коэф.динамичности (kg = 1.4) по формуле:

  кН/м

Рассчитываем усилие на 1 петлю:

 

Для А240 , Аs =

Т.о берем петли ϕ 10 – Аs = 0,785



Информация о работе Практическая работа по "Строительным конструкциям "