Момент от одного крана в середине пролета:
Суммарный момент:
Усилит обжатия бетона при
,Напряжение обжатия в бетоне в крайнем нижнем волокне:
Напряжение обжатия в бетоне в крайнем верхнем волокне:
Напряжение в бетоне от внешней нагрузки с учетом предварительного напряжения:
- при наличии крана внизу:
- при наличии крана вверху:
- при отсутствии крана внизу:
- при отсутствии крана вверху:
Определим коэффициент ассиметрии циклов напряжений:
Согласно СНиП табл.16 коэффициент условий работы при многократно повторяющейся нагрузки:
, для тяжелого бетона при естественной влажности.Определим максимально допустимое напряжение в бетоне:
Выносливость по бетону достаточна.
Напряжения в растянутой арматуре после окончания обжатия бетона:
- коэффициент приведения напряжений в бетоне к напряжениям в арматуре с учетом неупругих деформаций бетона.Определим напряжение в арматуре от внешней нагрузки учетом предварительного напряжения:
- при наличии крана:
-при отсутствии крана:
Определим коэффициент ассиметрии цикла:
Согласно СНиП табл.25 коэффициент условий работы арматуры при многократно повторяющейся нагрузки:
, для арматуры К-7.Определим максимально допустимое напряжение в арматуре:
Выносливость по арматуре обеспечена
6. Расчёт балки покрытия
Балка изготавливается из бетона М500 с тепловой обработкой. Армирование выполняется из канатов
. Поперечная арматура А300. Сварные сетки из стали Вр-1. Конструктивная арматура А 400с. -Расчетный пролет балки
Где
- расстояние от оси здания до торца балки, -расстояние от торца балки до середины опоры.Сбор нагрузки на плиту покрытия:
№п/п | Вид нагрузки: | Норм-ая,кН/м2 | γf | Расчётная,кН |
123 | А. Постоянная:покрытия:2,6х6собственный вес балки:91:18Вентиляционные короба и трубопроводы (масса 50 кг/м2)0,5х6Итого: | 15,65,063gn =23,66 | -1,11,2 | 15,65,563,6g=24,76 |
Б. Временная:Снеговая Длительная 1,04х6 | 6,24 | 1,04 | 6,50 | |
В. Полная нагрузка:Постоянная и длительная | 29,9 | - | 31,26 |
Всего: gn =29,9 g=31,26
Максимальный момент в середине пролета от полной расчетной нагрузки:
Максимальный момент в середине пролета от полной нормативной нагрузки:
Наибольшая поперечная сила от полной расчетной нагрузки:
Определяем изгибающий момент в расчетном сечении балки на расстоянии 0.37l от опоры
Предварительный расчет сечения арматуры. Из условия обеспечения прочности, сечение напрягаемой арматуры должно быть:
В сечении на расстоянии 0.37l пролета:
где
где
-расстояние от торца балки до сечения хр=0.37lОриентировочное сечение напрягаемой арматуры из условия обеспечения трещеностойкости:
Применяем канаты класса 15 К-7.
Количество канатов:
Армирование балки:
Верхнюю полку армируют сварными каркасами К-3 и К-4, состоящими из 2-х продольных стержней
и поперечных с шагом 200мм. Стенку армируют каркасами К-1 и К-2, в два ряда, перепуск сеток в местах стыков равен 300мм.Для обеспечения трещеностойкости и прочности опорного узла поставлены сетки К-5 из проволоки
. Сетки К-5 приняты длиной 50 см.Закладные детали М-1 и М-2 выполняют из листовой стали класса с38/23, марки В ст3 со штырями из арматуры класса А240.
1. Нешумова К.А. «Электронные вычислительные машины системы». Учебник для техникумов спец. ЭВТ - 2е издание дополненное и переработанное. М.: высшая школа, 1989-366 стр.
2. «Программирование микропроцессорных систем». Учебник П78 пособие для вузов. В.Ф. Шальгин, А.Е Костин, В.М. Илюшенко, П.А Гимодеев. Под редакцией В.Ф. Шальгина – М.: Высшая школа, 1990-303 стр.
3. В.П. Горбунов, Д.И. Панфилов, Д.Л. Преснухин «Справочное пособие по микропроцессорам и микроЭВМ». М: Высшая школа 1988-271 стр.
4. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем. Справочник: 2 том/Н.М. Аверьянов, А.И. Березенко и д.р. Под редакцией В.А. Шахнова 1988-Т.2-368 стр. 64-70.
5. «Микропроцессорные средства и системы» Журнал: 1988 г., стр. 76-78.