Принимаем
Так как минимальные потери напряжений 100 МПа, то в формулу
Уточняем значение
Отсюда определяем, что
Находим
В соответствии с требованием п. 3.9 [5] при расчете элементов с высокопрочной арматурой класса А-V при соблюдении условия
В соответствии с полученной площадью сечения по сортаменту принимаем 6Æ12A800 (
Уточняем значение высоты сжатой зоны бетона х:
Определяем несущую способность, принимая
Несущая способность плиты обеспечена.
4.3.2 Расчет по наклонному сечению
Расчет на действие поперечных сил
Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями проверяем по условию:
Так как
Определяем необходимость постановки поперечной арматуры по выполнению условия:
где
где
Коэффициент
где
Таким образом,
Так как
Принимаем четыре каркаса с арматурой Æ4В500 и шагом поперечных стержней 100 мм
Поперечная сила, воспринимаемая хомутами,
где
Поперечная сила, воспринимаемая бетоном:
Для этого невыгоднейшее значение с при равномерной нагрузке рассчитаем по следующей формуле:
где
Отсюда
Условие прочности наклонного сечения по поперечной силе выполнено.
Расчет на действие изгибающего момента
Длина зоны передачи напряжений определяется:
где
Расстояние от торца панели до начала зоны передачи напряжений
Проверяем выполнение условия прочности:
Момент
Рассчитываем этот момент:
длина площадки опирания
Определяем момент (
Отсюда
Вычисляем момент (
Отсюда
Таким образом,
Следовательно, несущая способность обеспечена.
4.3.3 Проверка прочности плиты на действие опорных моментов
При опирании плиты на стены из кирпича или мелких блоков на опоре создается частичное защемление плиты от веса вышележащей стены. Опорный момент принимается равным 15% от пролетного расчетного момента:
С учетом этого определяем
Находим требуемую площадь арматуры в верхней зоне по формуле:
Увеличим диаметр верхней арматуры каркасов до 5 мм. Проверяем достаточность верхней арматуры в приопорной зоне по принятой арматуре в каркасах 4Æ5В500 (