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