Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Расчет прочности ребристой плиты по сечению, наклонному к продольной оси




Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси

 

Максимальный изгибающий момент от расчетной нагрузки

М = 81,58 кН∙м.

Расчетное сечение тавровое с полкой в сжатой зоне (см. рис. 4).

Предполагаем, что нейтральная ось проходит в полке шириной bf'. Вычисляем коэффициент αm:

αm = M/(Rb ∙ 0.9 ∙ bf'∙h02) = 8158000/(14,5 ∙ 0,9∙136∙272 ∙ (100)) = 0,063.

По приложению 5 находим ξ = 0,065, ξ = 0,967.

Высота сжатой зоны х = ξ ∙ h0 = 0,065∙27 = 1,76 < 5 см - нейтральная ось проходит в пределах сжатой полки.

Вычисляем характеристику сжатой зоны ω:

ω = 0,85 - 0,008× gb2∙Rb = 0,85 – 0,008∙0,9∙14,5 = 0,75.

Определяем граничную относительную высоту сжатой зоны бетона ξR по формуле 25 [3]:

Здесь σSR - напряжение в растянутой арматуре, принимаемое для арматуры классов А-IV, A-V, A-VI

σSR = Rs + 400 - σsp = 680 + 400 - 270 = 810 МПа:

σsc.u - предельное напряжение в арматуре сжатой зоны,

σsc.u = 500 МПа. так как γb2 < 1;

предварительное напряжение -с учетом полных потерь

σsp = 0.7 × 385 = 270 МПа.

Коэффициент.условий работы арматуры γs6 учитывающий сопротивление напрягаемой арматуры выше условного предела текучести, определяется по формуле 27 [1]:

γs6 = η - (η – 1)∙(2ξ/ξR - 1) < η.

γs6 = 1,15 - (1,15 - 1)∙(2∙0,065/0,50 - 1) = 1,26 > η = 1,15.

Здесь η - коэффициент, принимаемый равным для арматуры класса A-V 1,15.

Следовательно. γs6 = η = 1,15.

Вычисляем площадь сечения напрягаемой растянутой арматуры:

Asp= M/(γs6∙Rs∙ξ∙h0)=8158000/(l,15∙680∙0,967∙27∙(100))=3,98 см2.

Принимаем 2 Æ 16 Ат-V с Аsp = 4,02 см2 [прил. 4].

Проверяем процент армирования:

μ = Аsp ∙ 100/(b∙h0) = 4,02∙100/(14∙27) = 1,06 % > μm1n= 0,05 %.

 

 

 

При изгибе плиты вследствие совместного действия поперечных сил и изгибающих моментов возникают главные сжимающие σmc и главные растягивающие σmt напряжения. Разрушение может произойти при σmt > Rbt или σmc > Rb Для обеспечения прочности наклонных сечений изгибаемых элементов должен производиться расчет: 1) на действие поперечной силы по наклонной полосе между наклонными трещинами; 2) на действие поперечной силы по наклонной трещине.

Поперечная сила от расчетной нагрузки Q = 57,35 кН.

 

 

1. Для обеспечения прочности на сжатие бетона в полосе между наклонными трещинами в элементах с поперечной арматурой должно соблюдаться условие

Q < 0,3∙φw1∙φb1∙Rb∙b∙h0. (1)

Коэффициент φw1, учитывающий влияние поперечной арматуры, определяется по формуле

φw1 = 1 + 5α∙ μw < 1,3.

Коэффициент армирования μw равен:

μw = Asw/(b∙s) = 2∙0,196/(14∙15) = 0,0019,

здесь Asw = 2∙0,196 = 0,392 см2 - площадь поперечного сечения двух стержней диаметром 5 мм (изначально можно задаться диаметром 4 мм);

Для ребристой плиты количество каркасов равняется количеству продольных ребер. Для многопустотных плит количество каркасов принимается в зависимости от ширины плиты.

s = 15 см - шаг поперечных стержней;

b = 2 ∙ bp= 2∙7 = 14 см.

Коэффициент приведения арматуры к бетону α при модуле упругости арматуры класса Bp-I Es = 170000 МПа равен:

α = Es/Eb = 170000/27000 = 6,30.

Коэффициент φw1 = 1 + 5∙6,30∙0,0019 = 1,06 < 1,3.

Коэффициент φb1 учитывающий влияние вида бетона. определяется по формуле

φb1 = 1 – 0, 01∙gb2∙Rb = 1 – 0,01∙0,9∙14,5 = 0,87.

Величина внутреннего усилия, воспринимаемого сечением,

0,3∙ φw1∙ φb1∙Rb∙b∙h0 = 0,3∙1,06∙0,87∙0,9∙14,5∙14∙27∙(100) = 136474 Н = 136,5 кН.

Условие Q = 57,35 кН < 136,5 кН выполняется. Следовательно, размеры сечения ребер достаточны. Если условие (1) не выполняется, необходимо увеличить размеры сечения или повысить класс бетона.

 

2. Наклонная трещина в элементе не образуется, если главные растягивающие напряжения σmt ≤ Rbt. Для железобетонных конструкций этому условию соответствует приближенная опытная зависимость:

Q < φb3∙(1 + φf + φn)∙Rbt∙b∙h0. (2)

Коэффициент φf, учитывающий влияние сжатых полок в тавровых и двутавровых сечениях, определяется по формуле

φf = 0,75∙(bf' - b)∙ hf'/(b∙h0) < 0,5.

Коэффициент φn, учитывающий влияние продольных сил N, определяется по формуле

φn = 0,1∙N/(Rbt∙b∙h0) < 0,5;

для предварительно напряженных элементов в формулу вместо N подставляется усилие предварительного обжатия Р.

Значение 1 + φf + φn во всех случаях.принимается не более 1,5 [3].

Коэффициент φb3 принимается равным для тяжелого бетона 0,6.

Проверим условие (2), считая 1 + φf + φn = 1,5:

Q = 57,35 > 0,6∙1,5∙0,9∙1,05∙14∙27∙(100)) = 32149 Н ≈ 32,15 кН.

Условие (2) не соблюдается, поэтому необходим расчет поперечной арматуры. При соблюдении условия (2) расчет наклонных сечений по поперечной силе не требуется и арматура может быть назначена по конструктивным соображениям:

На приопорных участках продольных ребер длиной 1/4 пролета при

h < 450 мм шаг поперечных стержней должен быть

S ≤ h/2 = 300/2 = 150 мм

S ≤ 150 мм.

 

 

3. Расчет железобетонных элементов с поперечной арматурой на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной трещине должен производиться из условия

Q ≤ Qb + Qsw,

где Qb = Mb /C = φb2∙(1 + φf + φn )∙Rbt∙b∙h02/C.

Вычисляем величину Мb при φb2 = 2,0 и 1+φf+ φn= 1,5:

Мb = φb2∙(1 + φf + φn)∙Rbt∙b∙h02 = 2∙1,5∙0,9∙1,05∙106 ×0,14∙0,272 = 32148,9 Н∙м.

где q- полная расчетная нагрузка на плиту равная 20,16 кН/м.

=1,26 м, что больше чем Сmax=2.5h0 = 2.5×0,27=0,675 м. Принимаем С=2,5×h0=0,675 м.

Qb= Mb/C =32148,9/0,675=47,628 кН.

Qsw=qsw×c0

где qsw – равномерно распределенное усилие, воспринимаемое поперечными стержнями.

Rsw – расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению, принимаемое по приложению 3. Для диаметра 4 проволоки Вр-I Rsw =265 МПа;

Аsw – площадь одного поперечного стержня, в первом приближении принимаем диаметр 4 с Аsw=0,126 см2;

S – шаг поперечных стержней, принимаемый в первом приближении h/2, 300/2=150 мм.

n – количество опорных каркасов.

Н/м

; =0,85 м, что больше чем 2×h0. Принимаем с0=2×h0 = 2×0,27=0,54 м.

Qsw=44,52×0,54=24,04 кН.

Проверяем условие: Q ≤ Qb + Qsw,

57,35 кН < 47,62 + 24,04 = 71,66 кН.

Условие выполняется, поперечная арматура подобрана верно.

Окончательно принимаем Æ4 Вр-I с шагом 150 мм. Поперечную арматуру объединяем в каркас КР1 длинной l/4 = 5,78/4=1,44 м.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 1631; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.017 сек.