крайний пролёт:
средний пролёт:
Определяем размеры ригеля:
Нагрузка от массы ригеля:
Нагрузки собираем на ригель с грузовой полосы линейно равной номинальной длине плит перекрытия.
постоянная на перекрытие с учётом коэффициента надёжности по назначению здания
от массы ригеля с учётом коэффициента надёжности
Итого
Временная нагрузка с учётом коэффициента надёжности по назначению здания
q=
Статический расчёт ригеля на вертикальную нагрузку производится в составе поперечной рамы так как сосредоточенных нагрузок по пять в каждом пролёте то заменяем их эквивалентной равномернораспределённой нагрузкой.
В среднем:
Для временной расчётной
В среднем:
Жёсткостные параметры рамы:
Полная высота сечения
Сечение в первом пролёте
по таблице 3,1 (2)
Проверяем принятую высоту сечения ригеля по наибольшему моменту.
Поскольку
Определяем площадь поперечного сечения продольной арматуры:
По сортаменту (приложение 6 (2)), принимаем 4ø28 класса Аlll с
Сечение в среднем пролёте
по таблице 3,1 (2)
По сортаменту (приложение 6 (2)), принимаем 4ø20 класса Аlll с
по таблице 3,1 (2)
Для армирования опорных сечений справа и слева принимаем 4ø25 класса Аlll с
На крайней опоре поперечная сила
В расчётном наклонном сечении:
принимаем
следовательно необходима поперечная арматура, вычисляем:
Диаметр поперечных стержней устанавливаем из условия сварки с продольной арматурой ø=28мм по приложению 9 (2)
Число каркасов 2 при этом
Проверяем прочность по сжатой полосе между наклонными трещинами:
Условие
Очевидно, что условие будет удовлетворятся и для наклонных сечений у опоры <Б>, поэтому расчёт в дальнейшем не повторяем. На первой промежуточной опоре слева поперечная сила
отсюда
Вычисляем:
Определяем шаг поперечных стержней
Принимаем на приопорном участке длинной
Вычисляем: