Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Примеры расчета. Пример 40. Дано: плита плоского монолитного перекрытия толщиной 220 мм; колонны, примыкающие к перекрытию сверху и снизу





 

Пример 40. Дано: плита плоского монолитного перекрытия толщиной 220 мм; колонны, примыкающие к перекрытию сверху и снизу, сечением 500x800 мм; нагрузка, передающаяся с перекрытия на колонну =800 кН; моменты в сечениях колонн по верхней и по нижней граням плиты равны: в направлении размера колонны 500 мм - =70 кН·м, =60 кН·м, в направлении размера колонны 800 мм - =30 кН·м, =27 кН·м; бетон класса В30 ( =1, 15 МПа).

 

Требуется проверить плиту перекрытия на продавливание.

 

Расчет. Усредненную рабочую высоту плиты принимаем равной =190 мм.

 

За сосредоточенную продавливающую силу принимаем нагрузку от перекрытия =800 кН; за площадь опирания этой силы - сечение колонны =500x800 мм.

 

Определим геометрические характеристики контура расчетного поперечного сечения согласно пп.3.84 и 3.85:

 

периметр мм;

 

момент сопротивления в направлении момента (т.е. при =500 мм, =800 мм)

 

мм ;

 

момент сопротивления в направлении момента (т.е. при =800 мм, =500 мм)

 

мм .

 

За расчетный сосредоточенный момент в каждом направлении принимаем половину суммы моментов в сечении по верхней и по нижней граням плиты, т.е.

 

кН·м;

 

кН·м.

 

Проверяем условие (3.182), принимая =65 кН·м, =841800 мм и добавляя к левой части Н/мм.

 

При этом Н/мм Н/мм, следовательно, момент не корректируем.

 

Н/мм Н/мм,

 

т.е. условие (3.182) не выполняется и необходимо установить в плите поперечную арматуру.

 

Принимаем согласно требованиям п.5.26 шаг поперечных стержней =60 мм =63, 3 мм, 1-й ряд стержней располагаем на расстоянии от колонны 75 мм, поскольку 75 мм и 75 мм (черт.3.50). Тогда в пределах на расстоянии =95 мм по обе стороны от контура расчетного поперечного сечения может разместиться в одном сечении 2 стержня. Принимаем стержни из арматуры класса A240 ( =170 МПа) минимального диаметра 6 мм.

 

Тогда =57 мм и Н/мм Н/мм.

 

 

 

Черт.3.50. К примеру расчета 40

 

1 - 1-е расчетное сечение, 2 - 2-е расчетное сечение

 

 

При этом согласно п.3.86 предельное усилие, воспринимаемое поперечной арматурой и равное , должно быть неменее . Как видим, это требование выполнено.

Проверяем условие (3.182) с добавлением к правой части значения

 

Н/мм Н/мм, т.е. прочность расчетного сечения с учетом установленной поперечной арматуры обеспечена.

 

Проверяем прочность расчетного сечения с контуром на расстоянии за границей расположения поперечной арматуры. Согласно требованиям п.5.26 последний ряд поперечных стержней располагается на расстоянии от грузовой площадки (т.е. от колонны), равном 75+4·60=315 мм =1, 5·190=285 мм. Тогда контур нового расчетного сечения имеет размеры: =500+2·315+190=1330 мм; =800+2·315+190=1620 мм.

 

Его геометрические характеристики:

 

мм;

 

мм ;

 

мм .

 

Проверяем условие (3.182) с учетом момента . При этом пренебрегаем " в запас" уменьшением продавливающей силы за счет нагрузки, расположенной на участке с размерами вокруг колонны.

 

Н/мм Н/мм,

 

т.е. прочность этого сечения обеспечена.

 

Пример 41. Дано: плита плоского монолитного перекрытия толщиной 230 мм; колонны, примыкающие к перекрытию сверху и снизу, сечением 400х500 мм; нагрузка, передающаяся с перекрытия на колонну =150 кН; моменты в сечениях колонн по верхней и по нижней граням плиты в направлении размера колонны 500 мм - =80 кН·м, =90 кН·м; центр сечения колонны расположен на расстоянии =500 мм от свободного края плиты (черт.3.51); бетон класса В25 ( =1, 05 МПа).

 

 

 

Черт.3.51. К примеру расчета 41

 

1 - точка приложения силы ; 2 - центр тяжести незамкнутого контура; 3 - незамкнутый контур расчетного сечения

 

 

Требуется проверить плиту перекрытия на продавливание.

 

Расчет. Усредненную рабочую высоту плиты принимаем равной =200 мм.

 

За сосредоточенную продавливающую силу , направленную снизу вверх, принимаем нагрузку от перекрытия =150 кН; за площадь опирания этой силы - сечение колонны =500x400 мм.

 

Проверим прочность расчетного сечения незамкнутого контура. Размеры этого контура равны:

 

мм;

 

мм.

 

Периметр и момент инерции контура равны

 

мм;

 

мм .

 

Эксцентриситет силы

 

мм.

 

При принятых направлениях моментов и (см. черт.3.51) наиболее напряженное волокно расчетного сечения расположено по краю сечения, наиболее удаленному от свободного края плиты. Это волокно расположено на расстоянии от центра тяжести равном мм.

 

Тогда момент сопротивления равен:

 

мм .

 

Расчетный момент от колонн равен

 

кН·м.

 

Момент от эксцентричного приложения силы равен =150·0, 0359=5, 4 кН·м. Этот момент противоположен по знаку моменту , следовательно

 

кН·м.

 

Проверяем прочность из условия (3.182)

 

Н/мм Н/мм, т.е. прочность сечения с незамкнутым контуром обеспечена.

 

Проверим прочность сечения замкнутого контура. Определяем его геометрические характеристики:

 

Периметр мм;

 

Момент сопротивления мм ;

 

Момент равен кН·м.

 

Н/мм Н/мм, т.е. прочность плиты на продавливание обеспечена по всем сечениям.

 

4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ВТОРОЙ ГРУППЫ

 

 

РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 662. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия