Смекни!
smekni.com

Поперечник одноэтажного железобетонного промышленного здания (стр. 3 из 6)

(если х > 33,3 – случай больших эксцентриситетов

x < 33,3 – случай малых эксцентриситетов)

Т.к. используется симметричное армирование, вследствие чего х < 33,3 → мы имеем дело со случаем малых эксцентриситетов )

- е = η · е0 +

- а = 1,26 · 26 +
- 4 = 58,7 см

- AS = AS’ =

=
= 1,54

Армирование принимается конструктивно исходя из:

(AS + AS’)min = 0,004 · b · h = 0,004 · 40 · 60 = 9,6 см2

6Ø16А400с(AS=12,06см2)

Хомуты и шпильки: Ø5Вр-IПримем Sw=35 см.


4. Расчёт внецентренно нагруженного фундамента

М=-101,02кН∙м

N=495,4кН

Q=10,9кН

N6=38,6кН – вес фундаментной балки и стенового ограждения.

Переводим все нагрузки в нормативные:

На уровне подошвы фундамента:

4.1 Определение размеров подошвы фундамента

R0 – расчетное сопротивление грунта (из задания R0=0,15МПа=150кН/м2)

Определяем ширину фундамента:


Принимаю: b=2,1м; а=2,7м.

Определяем момент сопротивления:

Проверка давления под подошвой фундамента

R=150кН/м2 – расчетное сопротивление грунта

Аф=5,67м2; Wф=2,55м3; Nser=465,9кН; Мser=-91,76кН∙м; d=1,95

Рсредн =

=
= 121,2 кПа < R0 = 150 кПа

4.2 Расчет фундамента на продавливание

Проекция площади среза на продавливание:

Апрод=0,15*2,1+

=1,057м2=10570см2

Прочность на скалывание:

Rbt

Апрод=0.09
10570=952 kH

Продавливающая сила:

F= Pmax

0,15
2.1=157,2
0.15
2.1=49,5кН<952кН

Прочности на продавливание достаточно!


4.3 Принятие формы и размеров фундамента

4.4 Расчёт арматуры подошвы фундамента в направлении А

а) Давление на грунт в расчётных сечениях:

P1 =

+ Pmin =
+ 85,2 = 129,2 кПа

P2 =

+ Pmin =
+ 85,2 = 137,2 кПа

P3 =

+ Pmin =
+ 85,2 = 147,9 кПа

б) Изгибающие моменты в расчётных сечениях:

M1-1 = b · L12 ·

= 2,1 · 1,052 ·
= 171,17 кН·м

M2-2 = b · L22 ·

= 2,1 · 0,752 ·
= 88,9 кН·м

M3-3 = b · L32 ·

= 2,1 · 0,452 ·
= 32,77 кН·м

в) AS1-1 =

=
= 3,93 см2

AS2-2 =

=
= 6,66 см2

AS3-3 =

=
= 3,94 см2

Минимальный процент армирования для изгибаемых элементов равен 0,05%.

Коэффициент армирования

Сечение 1-1:

Сечение 2-2:

Сечение 3-3:

Сечение 1-1 является наиболее опасным.

Принимаю армирование: 14 Ø 14 А300с (AS = 21,55 см2), шаг 150 мм


4.5 Расчёт арматуры подошвы фундамента в направлении Б

а) Изгибающие моменты в расчётных сечениях:

М4-4 = 0,125 · РСР · а · (b – bкол)2 = 0,125 · 121,2 · 2,7 · (2,1 – 0,6)2 = 92,03 кН·м

М5-5 = 0,125 · РСР · а · (b – b1)2 = 0,125 · 121,2 · 2,7 · (2,1 – 1)2 = 49,5 кН·м

М6-6 = 0,125 · РСР · а · (b – b2)2 = 0,125 · 121,2 · 2,7 · (2,1 – 1,6)2 = 10,2 кН·м

в) AS4-4 =

=
= 2,11 см2

AS5-5 =

=
= 3,71 см2

AS6-6 =

=
= 1,76 см2

Принимаю: 18 Ø 10 А300с (AS = 14,13 см2), шаг 150 мм

4.6 Расчёт продольной вертикальной арматуры

M7-7 = M + Q · hст+ = 101,02 – 10,9 · 0,65+38,6*0,6 = 117,1 кН·м

N7-7 = N + γf · Vст · ρж.б. = 495,4+38,6 + 1,1 · (1,2 · 1,0 · 0,65) · 25 = 555,45 кН

е0 = M7-7 / N7-7 = 117,1 / 555,45 = 0,21 м = 21 см


е = е0 +

- а = 21 +
- 5 = 76 см

- Определяем положение нейтральной оси:

Rb · bf’ · hf’ = 1,15 · 100 · 25 = 2875 кН > N = 555,45 кН → нейтральная ось проходит в полке;

х = N / Rb · b = 555,45 / 1,15 · 100 = 4,83 см → имеет место первый случай внецентренного сжатия.

AS = AS’ =

=
= < 0

Армирование принимается конструктивно из условия:

ASmin = 0,0005 · bf’ · h = 0,0005 · 120 · 100 = 6 см2

Принимаю: 5 Ø 16 А300с (AS = 10.05 см2)

4.7 Расчёт поперечной арматуры стакана фундамента

ASW =

, где

ΣZSW – сумма расстояний от дна стакана до каждой ниже лежащей сетки;

M + Q · hст +

*е= 101,02 – 10,9 · 0.65+38,6*0,6 = 117.1 кН·м

ΣZSW = 15 + 35 + 55 + 75 = 180 см

ASW =

= 2.9 см2

Принимаю: 4 Ø 10 А300с (AS = 3.14 см2)

Прочности на продавливание достаточно!


5. Расчет предварительно напряженной подкрановой балки

Мостовой кран грузоподъёмностью 150/30 кН, L=16.5.Группа режима работы 5 к.База крана 4400 мм,ширина 6300 мм.

Расчётная схема подкрановой балки.

при ширине сечения колонн 400 мм и ширине опорной закладной детали балки 200 мм определяем расчётный пролёт: