Железобетонный многоэтажный гараж
Страница 6
Поэтому согласно СНиП п.1.25 потери не увеличиваются
Усилие обжатия с учётом суммарных потерь
Проверка образования трещин
Расстояние до ядровой точки
При действии Р1 в стадии изготовления напряжения в верхней зоне бетона равно
Т.е. минимальное напряжение в бетоне при действии усилия обжатия Р1 будет сжимающим, следовательно верхние начальные трещины не образуются
Согласно п.4,5 СНиП принимаем
Трещины в нижней зоне не образуются, т.е. не требуется расчет ширины раскрытия трещин.
Расчет прогиба плиты выполняем при условии отсутствия трещин в растянутой зоне бетона.
Находим кривизну от действия кратковременных нагрузок
постоянных и длительных
Прогиб плиты без учёта выгиба от усадки пол-и бетона при предварительном обжатии будет равен:
Т.к
то,
Выгиб плиты от усадки и ползучести бетона при предварительном обжатии составит
Прогиб плиты будет равен:
4. Расчет неразрезного ригеля.
Назначаем предварительные размеры поперечного сечения ригеля.
Определим расчетную нагрузку на 1м ригеля, собираемую с грузовой полосы шириной, равной расстоянию между осями ригелей (s=4800 мм).
№
Наименование нагрузки
Нормативная нагрузка, кН/м
γf
Расчетная нагрузка, кН/м
1
Постоянная нагрузка от ригеля
2,65
1,1
2,92*6,8=
=19,86
2
Плита перекрытия
3
1,1
3,3
3
Покрытие пола
0,8
1,2
0,96
4
Полезная нагрузка
6
1,2
7,2
Полная нагрузка
12,45
14,38
ИТОГО 31,32
Рисунок 5. Огибающая эпюра изгибающих моментов.
Расчет прочности ригеля по сечению, нормальному к продольной оси.
Определим требуемую площадь продольной арматуры:
1) для сечения в середине первого пролета
принимаем 6Ш20(As=18,85см2)
Назначаем хомуты А1 d=8мм S=150 n=3
Определяем значение принимая