Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2014 в 09:09, курсовая работа
Конструктивные решения зданий –неотъемлемаячастьобщегопроектаздания, котораявходитвосновнойкомплектпроектнойдокументации. Конструктивныерешенияпредставляютсобойдетальнуюпроработку принятых архитектурных решений и расчетных схем. Именно конструктивные решения здания определяют тип тех или иных применяемых материалов для строительства, обеспечивающих необходимую надежность и безопасность всей постройки.
1 Введение
8
2 Расчет плиты перекрытия
11
2.1 Сбор нагрузок на плиту перекрытия
12
2.2 Расчет плиты на прочность по нормальным сечениям
13
2.3 Расчет по наклонным сечениям
18
2.4 Расчет на местный прогиб.
20
2.5 Расчет на монтажную нагрузку.
21
2.6 Расчет монтажных петель.
22
3 Расчет перемычки
24
3.1 Сбор нагрузок на перемычку.
25
3.2 Расчет перемычки по наклонным сечениям.
27
3.3 Расчет перемычки по транспортным и монтажным нагрузкам
27
3.4 Расчет монтажных петель.
28
4Расчет фундамента
29
4.1 Сбор нагрузок на фундамент
30
4.2 Определение глубины заложения фундамента.
34
4.3 Расчет фундаментной подушки.
35
4.4 расчет монтажной петли.
39
4.5 Расчет осадки фундамента.
40
Заключение
44
Список литературы
Определяем коэффициент А0 по формуле (15)
А0= 2109,2/14,5Ħ12Ħ14,6 2=0,057
По таблице определяем ξ= 0,06, η=0,97
Определяем площадь рабочей арматуры по формуле (16)
Аs =2109,2/365Ħ0,97Ħ12,6=0,48см2
Принимаем рабочую арматуру АIII ø8, m=0,395 кг
Проверяем прочность перемычки М<Мсеч:
X = ξh0 (36)
Х= 0,3Ħ12,6=3,78 см
Определяем момент сечения по формуле (31)
Мсеч=14,5Ħ12Ħ3,78Ħ(12,6-0,5Ħ3,
Мсеч= 7044 Нм> М = 2109,2 Нм
Условие удовлетворено. Подбираем каркас.
Рисунок 7- Каркас перемычки.
Таблица 6-Ведомость расхода стали
Марка изделия |
Позиция детали |
Наименование |
Количество |
Масса 1 ед |
Масса изделия |
К2 |
3 |
Ø8 АIII L=940 |
2 |
0,37 |
0,81 |
4 |
ø5 ВрI L=110 |
10 |
0,007 |
3.2 Расчет
перемычки по наклонным
Проверяем конструкцию по наклонным сечениям по формуле (17) и (20)
fB1 =1 -0,01·14,5 = 0,855
Q≤ 0,3Ħ1Ħ0,855Ħ14,5Ħ12Ħ12,6=562,4
Условие прочности
по сжатому бетону между
Q≤fB1(1 + ff + fn)Rвtвh0 (37)
Q≤0,855(1+0+6,3)1,05 ∙12∙12,6=990,7
Условие выполнено, следовательно арматуру по расчету не требуется поперечную арматуру принимаем конструктивно.
На приопорных участках при равномерно распределённой нагрузки выполняем в ¼ пролёта с шагом 115 . В остальной части с шагом 100 мм.
3.3Расчет перемычки на транспортные и монтажные нагрузки
Рисунок 8–Схема перемычки.
q = Kd· qn· b (38)
q=1,5Ħ214Ħ0,12=38,57Нм
где: Kd коэффициент динамичности, 1,5
Определяем момент по формуле (29)
Моп = 38,57Ħ0,3 2/2=1,74Н·м
Определение высоты сжатой зоны бетона по формуле (30)
x = (365Ħ2)/(14,5Ħ12)=4,2см
Проверка прочности Моп<Мсеч
Определяем момент сечения по формуле (31)
Мсеч=14,5Ħ12Ħ4,2(12,6-4,2/2)=
Условие удовлетворено. Перемычка выдерживает транспортные нагрузки.
3.4 Расчет монтажных петель
Определяем площадь монтажной арматуры по формуле (27)
As = 2109,2/(365Ħ0,87Ħ12,6)=0,53 см2
Принимаем монтажную арматуру АIII∅6, m=0,222 кг ВрI∅5, m=0,144кг
Определяем нагрузку от перемычку по формуле (32)
N = 14459Ħ0,12Ħ1,03Ħ1,5=2680,7
Определяем диаметр монтажной петли по формуле (33)
As=2681/365=7,3 см2
Принимаем монтажную петлю АI∅6 , As=2,55 см2
4 РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА
4.1 Сбор нагрузок на фундаменты
Металлочерепица |
Обрешётка (сосна) |
Стропильная нога |
Рисунок 9 - Конструкция крыши
Таблица 7-Сбор нагрузок на крышу
Нагрузки |
Нормативная нагрузка, Н/м2 |
Коэффициент надёжности γf |
Расчётная нагрузка, Н/м2 |
Постоянные
7850·0,008·10 |
628 |
1,1 |
690,8 |
0,005·0,005·500·10 |
0,125 |
1,1 |
0,1375 |
500·10·0,15·0,15 |
112,5 |
1,1 |
123,75 |
Временные | |||
Снеговая 1800·0,85 |
2240 |
0,7 |
1568 |
Ветровая |
156 |
1,4 |
218,4 |
Итого |
3136,6 |
- |
2601,1 |
Нагрузка на 1 м2 горизонтальной плоскости Ncos 15˚ |
3012,2 |
- |
2497,8 |
Цементно-песчаная стяжка |
Утеплитель (минвата) |
Пароизоляция |
Железобетонная плита перекрытия |
Рисунок 10- Конструкция чердачного перекрытия
Таблица 8-Сбор нагрузок на чердачное перекрытие
Нагрузки |
Нормативная нагрузка, Н/м2 |
Коэффициент надёжности γf |
Расчётная нагрузка, Н/м2 |
Постоянные
1,1·0,05·1800·10 |
900 |
1,3 |
1170 |
1,1·0,15·125·10 |
197,5 |
1,2 |
225 |
а) рубероид б) мастика 1·1·0,04·600·10 |
240 |
1,2 |
288 |
|
3200 |
1,1 |
3520 |
Итого |
4527,5 |
- |
5203 |
Паркет |
Прослойка из картона |
Цем. песчаная стяжка |
Окраска горячим битумом в 1 раз |
Плита фибролитовая на парлодцементе |
Плитп перекрытия |
Рисунок 11 - Конструкция перекрытия.
Таблица 9- Сбор нагрузок на плиту перекрытия 1 этажа
Нагрузки |
Нормативная нагрузка, Н/м2 |
Коэффициент надёжности γf |
Расчётная нагрузка, Н/м2 |
Постоянные
1·1·0,015·720·10 |
108 |
1,2 |
129,6 |
1·1·0,003·1000·10 |
30 |
1,2 |
36 |
1·1·0,02·1600·10 |
320 |
1,2 |
384 |
0,002·1400·1·1·10 |
28 |
1,2 |
33,6 |
0,015·1·1·800·10 |
120 |
1,2 |
144 |
|
3200 |
1,1 |
3520 |
Итого |
3806 |
4247,2 |
Паркет |
Прослойка из картона |
Цементно-песчаная стяжка |
Кортон строительный многослойный |
Плита перекрытия |
Рисунок 12-Конструкция перекрытия
Таблица 10- Сбор нагрузок на плиту перекрытия 2 этажа
Нагрузки |
Нормативная нагрузка, Н/м2 |
Коэффициент надёжности γf |
Расчётная нагрузка, Н/м2 |
Постоянные 1. Паркет 1·1·0,015·720·10 |
108 |
1,2 |
129,6 |
2. Прослойка из картона 1·1·0,003·1000·10 |
30 |
1,2 |
36 |
1·1·0,02·1600·10 |
320 |
1,2 |
384 |
4. Картон строительный многослойный 1·1·0,004·1000·10 |
40 |
1,2 |
48 |
5. Плита перекрытия |
3200 |
1,1 |
3520 |
Всего |
3806 |
4247,2 | |
Перегородки |
750 |
1,1 |
825 |
Всего |
4448 |
- |
4448 |
Временные нагрузки |
1500 |
1,3 |
1950 |
Итого |
5948 |
- |
6398 |
Расчет на 1м2 стены:
Nнст= 1Ħh·b·ð·10 (39)
где h-высота этажа, м
b-толщина стены
р- плотность материала
Nнст = 1Ħ3Ħ0,59Ħ1800Ħ10= 31860
Nрст = NнĦ1,1 (40)
Nрст=31860Ħ1,1=35046
Определяем грузовую площадь
Агр= 1·l/2 (41)
Агр= 1·4,2/2=2,1
где Агр– грузовая площадь,
l- длина плиты
Собираем нагрузки на фундамент
Nн= NкрнAгр + NчернAгр + Nпер2нAгр + Nпер1нAгр + Nстн (42)
Nр= NкррAгр + NчеррAгр + Nпер2рAгр + Nпер1рAгр + Nстр (43)
Nн= 3012,2·2,1+4527,5·2,1+5948·2,
Nр= 2497,8·2,1+5203·2,1+6398·2,1+
4.2 Определение глубины заложения фундамента
Определяем нормативную глубину промерзания
dfn= d0√Mt (44)
где Мt- безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СНиП «Строительная климатология и геофизика»
d0- величина, принимаемая равной для суглинков- 0,23 м
Расчётная глубина сезонного промерзания равна
df= khdfn (45)
df= 0,6·0,23=0,138м
где kn- коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения,
принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений
Рисунок 13-Конструкция фундамента
Принимаем минимальную глубину заложения фундамента 2,36 м
4.3 Расчёт фундаментной подушки.
Предварительно определяем ширину подошвы фундамента
в = Nн/R0-dγср (46)
в = 147,990/265-2,42·15=0,6 м
Определяем расчётное давление R
R = R0[1 + k1(в - в0)/в0] ·(d + d0)/2 d0) (47)
R = 265[1 + 0,05(0,6 - 1)/1] ·(2,24+ 2)/2·2) =275,2 кПа,
где: в и d - ширина и глубина заложения проектируемого фундамента
k1- коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных суглинками - 0,05
k2- коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных суглинками - 0,2
γII’- осреднённое расчётное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы
в0= 1м, d0= 2м - согласно приложению 3 пункта 3 СНиПа «Основания зданий и сооружений»
По расчётному давлению определяем ширину подошвы фундамента по формуле (46)
в = 147,99/275,2 – 2,24·19=0,305 м
Принимаем ФЛ 10.12
R = γc1 ·γc2 /k*[Mγkzв·γII + Mqd1·γII’ + MccII] (48)
R =1,4·1,4/1,1·[0,72·1·1·19 +3,87·19+6,45·31=380,26 кПа
где γc1γc2- коэффициенты условий работы γc1 = 1,4 , γc2= 1,4
к -коэффициент, принимаемый равным 1,1
Mγ, Mq, Mc- коэффициенты, равные Mγ= 0,72 ; Mq= 3,87 ; Mc= 6,45
kz- коэффициент, принимаемый равный при в < 10 м, kz= 1
в -ширина подошвы фундамента
γII- осреднённое расчётное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента
Информация о работе Строительство двухэтажного коттеджа в г. Стерлитамак