Курсовая работа: Проектирование многоэтажного каркасного здания из сборных железобетонных конструкций
Название: Проектирование многоэтажного каркасного здания из сборных железобетонных конструкций Раздел: Рефераты по строительству Тип: курсовая работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный архитектурно-строительный университет Кафедра железобетонных и каменных конструкций Пояснительная записка к курсовому проекту на тему: «Проектирование многоэтажного каркасного здания из сборных железобетонных конструкций» Выполнил: студент группы 1041 Аксёнов С. С. Принял: Перекальский О.Е. Воронеж, 2009г. Содержание
Введение…………………………..………………..…………………………..……….3 1. Многоэтажное каркасное здание из сборного железобетона…………….……….4 1.1 Компоновка междуэтажного перекрытия из сборного железобетона…..….4 1.2 Расчетные сопротивления бетона и арматуры…………..……………………6 1.3 Конструирование плиты перекрытия.…………………………………..…….7 1.3.1 Сбор нагрузок на плиту перекрытия………………………………..……7 1.3.2 Статический расчет плиты перекрытия………………………………….7 1.3.3 Расчет прочности плиты по нормальным сечениям. Подбор продольной арматуры ………………………..…..……………...8 1.3.4 Расчет прочности плиты по наклонным сечениям. Подбор поперечной арматуры ………………………………...………...9 1.5 Конструирование средней колонны первого этажа.……….…………..…...16 1.5.1 Сбор нагрузок на колонну. Усилия в колонне……………….…………16 1.5.2 Расчет прочности колонны…………….……………………………...…17 1.6 Расчет фундамента под среднюю колонну.………………...…………..…...20 Библиографический список………………………………………………………….23
ВВЕДЕНИЕ
В пояснительной записке приведены расчеты основных несущих конструкций шестиэтажного, трехпролетного гражданского здания. Место строительства – город Красноярск. Здание решено по неполной каркасной схеме с самонесущими наружными кирпичными стенами и внутренними железобетонными колоннами. Покрытие и междуэтажное перекрытие запроектировано и выполнено из сборных железобетонных ригелей и многопустотных плит с номинальными размерами в плане 6000 мм и 1500 мм соответственно. Фундамент под колонной монолитный отдельно стоящий, наружные стены ленточные. Расчеты конструкций приведены в пояснительной записке. Весь материал записки изложен в точном соответствии содержанию. Содержание также отражает и порядок выполнения проекта. 1. МНОГОЭТАЖНОЕ КАРКАСНОЕ ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
1.1 Компоновка междужтажного перекрытия из сборного железобетона
Целью компоновки является назначение размеров плит перекрытия и ригеля. Перекрытие компонуем из многопустотных плит и неразрезных ригелей, которые опираются на кирпичную стену толщиной 510 мм и железобетонные консоли колонн. Соединение ригеля с колонной жесткое. Тип плиты и поперечное сечение ригеля принимаем по заданию на курсовой проект. Колонны принимаем квадратного сечения размером 400х400 мм, располагая их на пересечениях разбивочных осей («осевая» привязка). Плиты перекрытий располагают в продольном направлении. При этом вдоль средних разбивочных осей (в створе колонн) предусматривают распорные связевые плиты, вдоль разбивочных осей укладывают доборные плиты. Рис. 1 Схема расположения конструктивных элементов перекрытия Ширина рядовых и связевых плит перекрытия , мм, принятая из условия наименьшего количества их разновидностей, составляет 1500 мм. При поперечном шаге колонн шт. Ширину доборной плиты перекрытия , мм, получаем следующую: мм. Размеры сечения ригелей зависят от нагрузки и пролета: высота h колеблется от 450 до 600 мм, а ширина ребра b — от 200 до 300 мм. Высота ригеля:
Ширина ригеля:
Диаметр пустот dпуст = 159 мм. Количество пустот , шт, следующее: шт. Определение расчетного пролета плиты:
1.2 Расчетные сопротивления бетона и арматуры Все сборные конструкции проектируют из бетона одного класса, независимо от их вида. Класс продольной и поперечной арматуры указан для каждого вида элемента отдельно. Класс бетона и арматуры принимают по заданию на проектирование. Расчетные сопротивления бетона и арматуры определяют по [2, табл.13, табл. 18, табл. 22] с учетом коэффициентов условий работы бетона Таблица 1.2.1 Расчетные характеристики бетона
Таблица 1.2.2 Расчетные характеристики арматуры
1.3 Конструирование плиты перекрытия 1.3.1 Сбор нагрузок на плиту перекрытия На плиту действуют постоянные нагрузки от собственного веса элементов пола, самой плиты и временные от технологического оборудования, складируемого материала, технического персонала. Ориентировочно нормативную нагрузку от собственного веса железобетонной пустотной плиты принимаем равной 3000 Н/м. Коэффициенты надежности по нагрузки принимаем по [3, табл. 1]. Таблица 1.3 Нагрузки на плиту
Расчетная погонная нагрузка при ширине плиты 1500 мм с учетом коэффициента надежности здания по назначению
1.3.2 Статический расчет плиты перекрытия Расчетная схема плиты перекрытия Плиту рассчитывают по балочной схеме с шарнирным опиранием на ригеля. Расчетная длина плиты Расчетный момент и поперечная сила равны соответственно
1.3.3 Расчет прочности плиты по нормальным сечениям. Подбор продольной арматуры Целью расчета является подбор арматуры в плите из условия обеспечения ее прочности по нормальным сечениям. В расчете поперечное сечение пустотной плиты перекрытия приводим к эквивалентному двутавровому сечению. Заменяем площадь круглых пустот прямоугольниками той же площади и того же момента инерции. Вычисляем:
Приведенная толщина ребер Рабочая высота сечения По [5, табл. 3.1] находим Определяем высоту сжатой зоны бетона Т.к. Определим характер разрушения, для чего найдем граничную относительную высоту сжатой зоны бетона
Т.к. Определим требуемую площадь продольной арматуры
Т.к.
По [5, прил.6] по рассчитанной площади 1.3.4 Расчет прочности плиты по наклонным сечениям. Подбор поперечной арматуры
Целью расчета является нахождение шага поперечных стержней и их диаметров из условия обеспечения прочности. При высоте сечения
При мм, Диаметр задают из условия технологии точечной электросварки так, чтобы отношение диаметра поперечного стержня к диаметру продольного стержня составляло и удовлетворяло условию прочности. Принимаем поперечную арматуру класса AIV диаметром Площадь поперечного сечения одного стержня
Определим усилия в поперечной арматуре
Определим поперечную силу, которую в состоянии воспринять бетон [2, п. 3.31]: 1. Определим момент
2. Определим проекцию наиболее опасного наклонного сечения
Значение
Поперечное усилие, воспринимаемое бетоном сжатой зоны над наклонным сечением, определяется по формуле:
Определим проекцию расчетного наклонного сечения
Т.к. условие соблюдается, то прочность наклонного сечения обеспечена. 1.4 Конструирование средней колонны первого этажа 1.4.1 Сбор нагрузок на колонну. Усилия в колонне При определении усилий в колонне необходимо выделить усилия, возникающие от действия постоянной и временной нагрузки. К временным нагрузкам на покрытие относят снеговую нагрузку для г.Красноярск III снегового района строительства [3, прил.5]. В зависимости от снегового района часть этой нагрузки учитывают как длительно действующую. Постоянную нагрузку от покрытия определяют в соответствии с конструкцией кровли. Для определения полной нагрузки составим таблицу по следующей форме:
Таблица 1.5 Нагрузки на покрытие
Определим усилие в колонне первого этажа от полной расчетной нагрузки:
Определим усилие в колонне первого этажа от постоянной и длительно действующей нагрузки:
1.4.2 Расчет прочности колонны
Расчетная схема
Принимаем
Определяем минимальный коэффициент армирования
Момент инерции
Величину случайного эксцентриситета следует принимать большему из следующих значений:
Принимаем
Т.к. Момент инерции арматуры относительно центра тяжести сечения Определим максимальное продольное сжимающее усилие, кот в состоянии воспринять элемент без потери устойчивости
Определим эксцентриситет
Граничную относительную высоту сжатой зоны бетона
По [5, прил.6] по рассчитанной площади 1.5.Расчет фундамента под среднюю колонну
Фундамент испытывает действие продольной силы и изгибающего момента. Ввиду относительно небольшой величины, влиянием изгибающего момента от колонны можно пренебречь и рассчитывать фундамент как центрально загруженный. Под колонну выполняется монолитный фундамент отдельно стоящий мелкого заложения. Он выполняется по бетонной подготовке толщиной 100 мм. Фундамент проектируют ступенчатым, квадратным в плане. Требуемая площадь фундамента определяется по формуле:
Принимаем глубину заложения
Размер квадратной стороны подошвы фундамента
Принимаем размеры в плане Определяем высоту фундамента. Вычисляем наименьшую высоту фундамента из условий продавливания его колонной по поверхности пирамиды при действии расчетной нагрузки, используя приближенную формулу:
Полная минимальная высота фундамента равна:
Высота фундамента из условий заделки колонны в зависимости от размеров ее сечения:
Окончательно принимаем фундамент высотой При подсчете арматуры для фундамента за расчетные принимаем изгибающие моменты по сечениям соответствующим расположению уступов фундамента как для консоли с защемленным концом:
Подсчет потребного количества арматуры в разных сечениях фундамента в одном направлении:
Принимаем нестандартную сетку с одинаковой в обоих направлениях арматурой из стержней
2.Расчет простенка первого этажа. 2.1.Сбор нагрузок на простенок.
За расчетное принимается сечение на уровне опирания ригеля на простенок первого этажа. Для определения нагрузки на простенок от собственного веса кирпичной кладки выделяют расчетную полосу шириной, равной расстоянию между осями соседних оконных проемов. Продольная сила от веса расчетной полосы составит: Nbr=(H*Bw-(n-1)*h*b)* Н – высота расчетной полосы стены, м
Bw – ширина расчетной полосы стены, м. n – количество этажей здания h – высота окна, м. b – ширина окна, м.
Нагрузку на простенок от перекрытия первого этажа принимают в виде сосредоточенной силы, действующей с эксцентриситетом относительно центра тяжести сечения простенка. Величину продольной силы определяем по формуле: N1=Аf*(gsq+psq)*gn/2+Ar*A*g*gf*gn/2=4,8*5,2*8335*0,95/2+0,125*5,2*25000*1,1*0,95//2=107,310кН Точку приложения продольной силы N1 принимаем в центре тяжести треугольной эпюры опорного давления ригеля (1/3 lsup=1/3*380=127 мм), но не далее 70 мм от внутренней грани стены, то есть принимаем е1=70 мм. Эксцентриситет продольной силы составит: е=
Момент в простенке от внецентренно действующего опорного давления ригеля: М= N1*е=107,310*0,195=20,925кН*м Продольную силу на простенок от покрытия и междуэтажных перекрытий вышележащих этажей и прикладываем по геометрической оси стены и определяем по формуле: N= Af *(n-2)*(gsq+psq)*gn/2+ Аf*qsq * gn/2+ Ar*A*g*gf*gn*(n-1)/2= =4,8*5,2*4*8335*0,95/2+4,8*5,2*8335*0,95/2+0,125*4,8*25000*1,1*0,95*5/2=533286Н Таким образом, в уровне опирания ригеля на простенок действует момент М и продольная сила: Ntot=N+N1+Nbr=533,286+107,310+504,746=1145,3кН Эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести простенка: е=М/Ntot=20,925/1145,3=0,018м =18 мм Расчетный изгибающий момент в сечении, расположенном на расстоянии 1/3 высоты этажа от опорной поверхности ригеля: Мх=2/3М=2/3*20,925=13,95 кН*м Продольная сила в этом же сечении равна: Nx,tot= N+N1+Nbr+ Нэт*bw* =1166,14кН, где bw – ширина простенка, м. Эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести простенка: еох= Мх/ Nx,tot=13,95/1166,14=0,012м =12 мм 2.2.Проверка прочности простенка. Расчетную длину Lo простенка принимаем равной высоте этажа Нэт, то есть Lo= Нэт=3,3 м Расчет внецентренно сжатых неармированных элементов каменных конструкций производят по формуле: Nx,tot Ac – площадь сжатой зоны сечения при прямоугольной эпюре напряжений, определяемая из условия, что ее центр совпадает с точкой приложения расчетной продольной силы N Ac =A*(1-2* ео/ А= bw* Ac =1007000*(1-2*18/530)= 938600 мм mg – коэффициент, принимаемый равным 1. R – расчетное сопротивление кладки сжатию, определяется по таблице 2 \3\ в зависимости от марки кирпича и раствора. Для кладки из силикатного кирпича марки М100 и раствора М50 R=1,6 МПа; W – коэффициент, определяемый по формуле: W=1+ ео/
и упругой характеристики кладки
и упругой характеристики кладки бетона
Nx,tot=1166,14
Библиографический список 1. Методические указания к курсовому проектированию для студентов специальности 2903дневной формы обучения\ВГАСА; Сост. Ю.Ф. Рогатнев .-Воронеж;1996-30с. 2. СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции/ Госстрой СССР, М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1989.-49с. 3. СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия/ Госстрой СССР, М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1986.-36с. 4. СНиП 2-22-81 Каменные и армокаменные конструкции\Госстрой СССР.-М.:Стройиздат,1983.-40с. 5. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общий курс. Учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп.-М.-:Стройиздат, 1991.-767 с. |