n=3 – число каркасов;
Sр=(175*103*0,0000283*3)/ 77,638 =0,291 м.
5. Определяем максимальный шаг:
Smax=[jв4*(1+jn)*Rвt *gв2*b* hо]/Q;
jв4=1,5 (для тяжелого Б)
Smax=[1,5*(1+0)*810*0,3* 0,82]/254,425=1,17 м.
6. Выбираем наименьшее значение шага: S= Sр=250мм
2,05[м];h0 = 0,82 ≤С0≤2 ∙ h0 = 1,64
С0 - условию не удовлетворяет
Принимаем С0 =1,64 м.
Определяем поперечную силу, воспринимаемую бетоном:
199,259[кН];Определяем поперечную силу, воспринимаемую хомутами:
127,326[кН];7. Проверка условия прочности на действие поперечной силы по наклонной трещине:
, кН , кНУсловие выполняется.
8. Проверка прочности по наклонной сжатой полосе:
; 0,01 для тяжелого бетона; ;Проверка выполняется.
9.Проверка прочности между соседними хомутами:
1307,144>323,154 [кН];Условие выполняется.
3.9. РАСЧЕТ УЗЛА СОПРЯЖЕНИЯ РИГЕЛЯ С КОЛОННОЙ.
Определяем площадь сечения закладных деталей:
Аpl= Mоп/Z*Ry
Ry = 24,5 кН/см2
Аpl= 513,312*100/85,5*24,5 = 24,405 см2
=300мм =400ммОпределим длину сварных швов
1,3 - обеспечение надежной работы сварного шва по выровненному моменту;
¾ катет сварного шва, мkf<=1,2* tplк=1,2*8=9,6 мм; принимаем kf=8мм
-расчетное сопротивление сварного шва на срез для сварки электродами Э42 = 180000 кН*мN = Mоп/Z = 513,312/0.855 = 600,365 кН – продольная сила
Т = Q*f = 632,554*0,15 = 94,883 кН – реакция от трения одной закладной детали о другую
f = 0,15 – коэффициент трения
Определяем минимальную длину закладных деталей при двустороннем сварном шве:
Определяем толщину закладной детали
=12.2мм 8мм3.8. ЭПЮРА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУИРОВАНИЯ РИГЕЛЯ.
№ | d мм | As1 | h0 | ξ | η | zв | Mед кН |
1 | Ø22 | 0,002281 | 0,89 | 0,238 | 0,880 | 0,783 | 123,74 |
2 | Ø18 | 0,001527 | 0,89 | 0,149 | 0,925 | 0,823 | 89,06 |
3 | Ø18 | 0,001527 | 0,89 | 0,149 | 0,925 | 0,823 | 89,06 |
4 | Ø18 | 0,001527 | 0,87 | 0,158 | 0,920 | 0,800 | 80,22 |
Определим значения W и 20d для стержней, которые будем обрывать.
Q – расчетная поперечная сила в рассматриваемом сечении, принимаемая с помощью эпюры арматуры и эпюры поперечных сил,
d – диаметр обрываемого стержня,
qsw - интенсивность поперечных стержней:
1 | |||||
слева | 0,022 | 115,5 | 394,17 | 0,44 | 6,93 |
справа | 0,018 | 115,5 | 538,59 | 0,36 | 9,41 |
2 | |||||
слева | 0,018 | 115,5 | 497,42 | 0,36 | 8,70 |
справа | 0,018 | 46,2 | 455,42 | 0,36 | 19,80 |
4. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.
1. В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов/ Железобетонные конструкции. Общий курс. – Москва, Стройиздат, 1991.
2. СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции»×, Госстрой СССР, М.: 1989.
3. Стуков В.П Монолитный вариант плоского перекрытия с балочными плитами./ Методические указания к КП №1 «Железобетонные конструкции», РИО АЛТИ, 1979.
4. Стуков В.П. Сборный вариант плоского перекрытия с балочными плитами. Компоновка перекрытия и проектирование панели/ Методические указания к КП №1 «Железобетонные конструкции», РИО АЛТИ, 1981.
5. Стуков В.П Железобетонные конструкции/ Основные данные и нормативные материалы к КП №1, 2, РИО АЛТИ, 1992.
6. Русланов В.М./ Строительные конструкции зданий и основы их расчета. М.: Высшая школа, 1987.