Смекни!
smekni.com

Железобетонные конструкции каркаса многоэтажного промышленного здания (стр. 5 из 14)

3.4.1. Основные габаритные размеры панели

а) номинальные – в осях. Эти размеры установлены в процессе компоновки конструктивной схемы каркаса здания:

4 длина ln = 8400 мм

4 ширина bn = 1400 мм

4 высота hn = 400 мм.

б) конструктивные – с учётом зазоров, которые необходимы:

1) для возможности свободной укладки сборных элементов при монтаже (зазор не менее 10 мм);

2) для возможности замоноличивания швов между элементами (зазор не менее 30 мм при высоте элементов более 250 мм, п. 5.51 СНиП [2]).

Устраиваем зазоры (рис. 3.1): Δ = 30 мм, Δ1 = 10 мм, тогда конструктивные размеры панели будут такими:

· длина lk = ln – Δ = 8 400 – 30 = 8 370 мм,

· ширина bk = bn– Δ1 =1 400 – 10 = 1 390 мм.

Принимаем величину уступа в поперечном сечении ребристой панели δ = 15 мм, тогда зазор Δ2:

Δ2 = Δ1 + 2δ = 10 + 2 · 15 = 40 мм > 30 мм, требования СНиП выполнены.

3.4.2. Ширина продольного ребра панели

4 внизу (b1) принимается из условия обеспечения требуемой толщины защитного слоя бетона b1 ≥ 70…80 мм, принимаем b1 = 80 мм.

4 вверху (b2) принимается из условия обеспечения уклона граней ребра, равного 1/10:

;

4 средняя ширина:

3.4.3. Размеры полки (плитной части)

4 ширина (расстояние в свету между продольными рёбрами):

.

4 толщина h¢f ≥ 50…60 мм, принимаем h¢f = 60 мм.

3.4.4. Поперечные рёбра

Поперечные ребра панели предусматриваются по её краям, и по длине пролета. Размеры поперечных ребер назначаем конструктивно (см. рис. 3.1.)

3.5. Эквивалентное поперечное сечение панели

При расчете фактическое поперечное сечение панели заменяется эквивалентным тавровым сечением (рис. 3.2.) Оно имеет ту же площадь и те же основные размеры.

4 В расчетах на трещиностойкость, которые мы выполнять не будем, используется приведённое сечение: площадь сечения арматуры приводится к площади сечения бетона, исходя из равенства их деформаций.

4 Полная высота сечения равна высоте панели: h = hn = 400 мм.

4 Полезная (рабочая) высота сечения h0 = h – a, где

а – расстояние от нижней растянутой грани сечения до центра тяжести продольной рабочей арматуры.

Принимаем а = 3 см, тогда h0 = 40 – 3 = 37 см.

· Толщина стенки эквивалентного сечения равна суммарной толщине ребер:

b = 2bm = 2·9,25 = 18,5 см.

· Толщина полки h¢f = 6 см.

· Участки полки, удаленные от ребра, напряжены меньше, чем соседние участки. Поэтому ширина свеса полки в каждую сторону от ребра bef ограничивается двумя условиями (п. 3.16 СНиП [2]); она должна быть:

1) не более 1/6 пролета элемента: befl/6 = 8400/6 = 1400 мм.

2) в рёбристой панели, когда расстояние между поперечными ребрами больше, чем между продольными:

· при h¢f ≥ 0,1h: befс/2

· при h¢f < 0,1h: bef ≤ 6 h¢f

· В данной рёбристой панели 0,1h = 0,1·35 = 3,5 см < h¢f = 6 см, поэтому

befc/2 = 1050/2 = 525 мм (с – из п. 3.4.3).

Принимаем bef = min {l/6; c/2} = min {1400; 525} мм = 525 мм = 52,5 см,

тогда принимаемая в расчете ширина полки b¢f:

b¢f = 2 b2 + 2 bef= 2·10,5 + 2·52,5 = 126 см.

3.6. Подбор продольной рабочей арматуры панели

· Определение требуемой продольной рабочей арматуры производят с помощью вспомогательного коэффициента А0 (М – из п. 2.3.3, b¢f и h0 см. выше):

4 Все величины в расчётных формулах рекомендуется брать в кН и см:

М = 119,04 кН = 11 904 кН·см; Rb = 22 МПа = 2,2 кН/см2.

· По значению коэффициента А0 находим значения относительной высоты сжатой зоны ξ = x / h0 и относительного плеча внутренней пары сил η = z0 / h0, используя специальную таблицу или предлагаемые аналитические зависимости:

,

η = 1 – 0,5ξ = 0,984.

· Фактическая высота сжатой зоны:

х = ξ h0 = 0,033×37 = 1,221 см < hf´ = 6 см,

поэтому граница сжатой зоны находится в пределах полки.

· Для напрягаемой арматуры необходимо использовать коэффициент условий работы γs6, который учитывает увеличение сопротивления арматуры при её деформациях за границей условного предела текучести; этот коэффициент определяется по формуле (27) СНиП [2]:

где η0 – коэффициент, учитывающий класс арматуры; для арматуры класса А-VI η0 =1,10 (п. 1.13. СНиП [2]). Тогда

поэтому принимаем γs6 = η0 = 1,10.

· Требуемая площадь сечения продольной рабочей арматуры:

· По сортаменту арматуры назначаем диаметр стержней так, чтобы он был не менее требуемой величины Аs. Число стержней – 2, по одному в каждом ребре.

Принимаем 2Æ18А-VI, Аs = 4,02 см2.

4 Сортамент арматуры можно найти в Приложении 2. Не следует создавать излишний запас прочности элемента. Переармированные элементы не только неэкономичны, но и опасны.

· Толщина защитного слоя бетона аb продольной рабочей арматуры, необходимого для предохранения её от коррозии, должна составлять (п. 5.5 СНиП [2]):

- не менее диаметра стержня: аbd = 16 мм,

- не менее 20 мм (в ребрах высотой h ≥ 250 мм): аb ≥ 20 мм.

4 Защитный слой бетона – это толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня.

· Фактическая толщина защитного слоя:

аb = а – 0,5 d = 30 – 0,5·16 = 22 мм > 20 мм,

значит, требования СНиП по величине защитного слоя выполнены.

4 Если бы указанные требования не выполнялись, расстояние а пришлось бы увеличить, а расчёт (п. 3.6.) произвести заново.

3.7. Конструирование поперечной рабочей арматуры панели

Конструирование поперечной арматуры заключается в выборе класса, диаметра и шага поперечных стержней. Обычно конструирование сопровождается расчётом, в результате которого устанавливается, обеспечена ли прочность элемента по наклонному сечению. Однако, учитывая сравнительно небольшой объем курсового проекта, ограничимся лишь конструированием.

· Используем поперечную арматуру из проволоки класса Вр-I, диаметром 5 мм (Æ5Вр-I).

· Шаг поперечной арматуры назначаем не основе конструктивных требований п. 5.27 СНиП [2]:

1) на приопорных участках длиной, равной ¼ пролета l0= l/4 = 7,8/4 = 1,95 м

при высоте сечения h ≤ 450 мм (в данном случае h = 350 мм) шаг поперечной арматуры должен быть не более:

,

S1 £ 150 мм.

Принимаем S1 = 150 мм (кратно 50 мм), см. прил. 1.

2) на остальной части пролёта при высоте сечения h > 300 мм шаг поперечной арматуры должен быть не более:

,

S2 £ 500 мм.

Принимаем S2 = 250 мм (кратно 50 мм).

· Поперечные стержни входят в состав плоского каркаса, которому присвоим марку К-1 (см. арматурные чертежи в графической части). Продольные стержни этого каркаса принимаем конструктивно, из арматуры Æ8А-I.

· Для возможности свободной укладки каркаса в форму концы всех его стержней должны отстоять от грани элемента на 10 мм (п. 5.9 СНиП [2]). Величина защитного слоя бетона для поперечной и конструктивной арматуры в рёбрах высотой h ≥ 250 мм должна быть не менее диаметра стержня и не менее 15 мм (п. 5.6 СНиП).