· конструктивная ширина 2760мм.
Стыки стеновых панелей шириной 200мм замоноличивают бетоном класса С16/20. Внизу стеновые панели заделываются в паз монолитного днища (жесткое защемление), вверху соединяются со сборными железобетонными плитами перекрытия на сварке (шарнирно-подвижное закрепление).
Расчет стеновой панели производится для двух случаев:
1) в период гидравлического испытания от гидростатического давления жидкости при отсутствии обвалования грунтом;
2) в период эксплуатации на давление грунта обвалования при отсутствии давления жидкости (опорожненное состояние – ремонт, профилактика и т.д.).
Стеновые панели рассчитываются по балочной схеме с жесткой заделкой внизу и шарнирным соединением вверху (расчетная ширина балки – 1м).
Определение расчетных нагрузок
Расчетные схемы:
· при загружении гидростатическим давлением жидкости
· от горизонтального давления грунта
· резервуар находится в стадии испытания – нагрузка от гидростатического давления воды на уровне заделки стеновых панелей в днище:
· резервуар находится в стадии эксплуатации – в случае незаполненного резервуара водой – величина бокового давления грунта возрастает с увеличением глубины по линейному закону:
Расчетное боковое давление грунта по верху стенки:
В результате получаем:
Нагрузки от давления грунта с учетом обвалования на уровне заделки стеновой панели в днище:
Определение максимальных изгибающих моментов в расчетных сечениях по высоте стеновой панели
· для резервуара в стадии испытания (от давления воды – расчетные сечения у защемления – по I-I):
Найдем опорный момент в защемлении:
Далее определим пролетный момент:
Необходимо определить расчетное сечение, в котором действует пролетный момент (от защемления):
· для резервуара в стадии эксплуатации (от давления грунта):
Этот момент действует в сечении на расстоянии:
Подбор сечения вертикальной рабочей арматуры.
Ввиду небольшого различия между величинами изгибающих и опорных моментов для двух случаев загружения стенки (давление воды + давление грунта) принимаем симметричное армирование, и расчет производим по максимальным моментам:
Расчетная ширина условной балки – полоса стеновой панели шириной 1м и толщина стеновой панели – 250мм:
Расчет ведем как для прямоугольного сечения с одинарной арматурой.
Класс арматуры – S400;
1) в пролетном сечении:
Определяем количество продольной напряженной арматуры:
n = Asp/asp(ø10мм) = 462.6/78.5 = 5.89 ≈ 6шт.
Тогда фактическая площадь напряженной арматуры:
Aspфакт. = asp•n = 78.5•6 = 471мм2/м.п.
Т.е. принимаем 6 стержней ø10мм S400 с Aspфакт. = 628.0мм2/м.п. и шагами: горизонтальным
2) в опорном сечении:
Определяем количество продольной напряженной арматуры:
Т.к. в опорном сечении стоит вертикальная арматура пролетного момента с Aspфакт. = 471мм2/м.п., то требуется дополнительно на опорный момент:
Aspфакт. = 740.8 - 471 = 269.8мм2/м.п.,
n = Asp/asp(ø9мм) = 269.8/63.6 = 4.26 ≈ 5шт =>
Aspфакт. = asp•n = 63.6•5 = 318мм2/м.п.
Т.е. принимаем еще 5 стержней ø9мм S400 с Aspфакт. = 318мм2/м.п. и шагом
Устанавливаем симметрично с 2-х сторон сечения стеновой панели.
x – точка теоретического отрыва вертикальных стержней С2, где они не нужны по расчету.
За данную точку необходимо завести стержни на длину зоны анкеровки ≥ 20 диметров вертикальных стержней, т.е. 20•9 = 180мм.
Расчет стенки цилиндрического подземного резервуара
Рассчитаем и законструируем стенку сборного цилиндрического железобетонного резервуара со сборным балочным перекрытием.
Исходные данные:
· предварительно-напряженная арматура класса S1400 с
· ненапряженная арматура класса S400 с
· бетон класса С45/50; γс = 1.5 – частный коэффициент безопасности по бетону:
· qd = 35.55кН/м – расчетная нагрузка от перекрытия, следовательно: