Определим коэффициент продольного изгиба:
Свободная длина надкрановой части колонны:
где
Определим гибкость:
Т.к.
Эксцентриситет силы:
Случайные эксцентриситеты (еа = 0,014, еа = 0,023), принимаем наибольшее значение: е0 =0,284 м.
Определим критическую силу:
φL =
M’ = М = N
а = 0,03 м, получаем:
М = 695,4·(0,284+0,35-0,03) = 420 кНм;
где
коэффициент
I - момент инерции сечения бетона:
I = 114·10-4 м4;
Is - момент инерции сечения арматуры при симметричном армировании и коэффициенте
Is =
Вычислим:
Коэффициент продольного изгиба определится по формуле:
выполняем проверку по условию [2,25]:
=0,2·0,4·0,672·11,5·103·1,1 + 365·103· 6,28·10-4·(0,67-0,03) = 601кНм
Окончательно принимаем симметричную арматуру 4Ø20АIII c общей площадью AS = 12,56см2. Согласно конструктивным требованиям принимаем промежуточные стержни 2Ø12АIII c АS= 2.26 см2, (Рис. 4.6).
Рис. 4.6 – Схема армирования подкрановой части колонны.
4.2.3. Проверка подкрановой части колонны на устойчивость из плоскости поперечной рамы
Проверка производится в соответствии с [4, п. 3.64], по N=1328,1кН.
Расчетная длина колонны из плоскости изгиба:
N ≤ φ(RbA + RscAs,tot) [3. 119]
где φ – коэффициент, определяемый по формуле
φ= φb + 2(φsb - φb)αs [3. 120]
но принимаемый не более φsb , здесь φb, φsb – коэффициенты, принимаемые по [3, табл. 26], для
и а=0,02м <0,15·h = 0.15·0.7 = 0.105м , φsb = 0,0,79.
αS =
φ= 0,69+2(0,79-0,69)0,178 =0,75
φ(RbA + RscAs,tot) = 0,75·(11,5·1,1·103·0,4·0,7 + 365·103·14,82·10-4)= 3062кН > 1328,1кН.
Проверка на устойчивость из плоскости поперечной рамы выполняется.
4.2.4. Назначение и расстановка поперечной арматуры
Из условия свариваемости в соответствии с [6, прил.9] принимаем поперечную арматуру диаметром 6 мм (АIII). В соответствии с [4, п.5.22] назначаем шаг поперечной арматуры 400 мм (< 500, < 20d = 20
Сетки косвенного армирования в нижней части колонны не устанавливаются.
4.3. Расчет консоли колонны
Основные размеры консоли показаны на рисунке 4.8.
Рис. 4.8 - Расчетная схема консоли.
Исходные данные: hв = 600мм; с = 800мм; hн = 700мм; d = 600мм;
е = 700мм; lsup = 250мм (для балки пролётом 6 м);
Класс бетона - В 20: RB=11,5 МПа, RBt=0,90 МПа [3, табл.13];
Ев 240000 МПа [3,табл.18];
Класс арматуры A-III; Rs = 365 МПа; Rsc = 365 МПа [3, табл. 22];
Т.к. вылет консоли с = 800мм меньше 0,9·hк = 0,9·(700+600)=1170мм, то расчёт ведётся как для короткой консоли.
Расчет окаймляющих стержней:
Из рисунка 4.8 следует:
где hк = d+l = 700 + 600 = 1300мм; f = 600 -100=500мм;
N0=Q·ctgθ = 664.28·ctg73o = 195.9кН
Принимаем 2ø20 AIII (As=6,28·10-4 м2).
Требуемая длина анкеровки:
но не менее
Принимаем длину анкеровки l = 300 мм.
Расчёт хомутов.
Условие прочности:
Из условия свариваемости с ø20 [5, прил.9] принимаем хомуты Æ6 AIII (Asw=0.283см2).
Шаг назначаем из условий:
Тогда
lb = lsupSinθ = 250·0,956=239мм;
тогда Q ≤ 0.8·1.04·11.5·103·1.1·0.4·0.239·0.956 =961.9 кН [3, (85)]
Правая часть условия (85) принимается:
1. Не более 3.5Rbtbh0 = 3.5·0.9·103·1.1·0.4·(1.3 – 0.03)= 1760кН;
2. Не менее меньшего из 2-х значений:
2.5Rbtbh0 = 2.5·0.9·103·1.1·0.4·(1.3 – 0.03)= 1257кН;
Принимаем правую часть [3, (85)] равной 961.9 кН, тогда условие прочности
Q = 664.28кН < 961.9кН выполняется.
4.4. Проектирование стыка рабочей продольной арматуры
В соответствии с [3, п. 5.38] длина перепуска
но не менее
В соответствии с [3, п. 5.22] расстояние между хомутами по длине перепуска должно составлять не более 10dmin = 10·20 = 200 мм. В местах нахлёста арматуры принимаем хомуты диаметром 6 мм (АIII) и шагом 160 мм.
Армирование консоли показано на рисунке 4.9.
Рис. 4.9 - Армирование консоли.
5. РАСЧЕТ БЕЗРАСКОСНОЙ ФЕРМЫ.
5.1. Геометрические размеры фермы и поперечных сечений элементов
По проекту рассчитывается безраскосная ферма пролётом 18 м.
Сетка колонн 24·6 м, нагрузка на 1 м2 покрытия составляет:
Полная 3,32+2=5,32 кН/м2, в том числе снег 1,33 кН/м2.
В соответствии с [1, табл.12], этой нагрузке соответствует 1-й тип опалубки. Размеры поперечных сечений элементов фермы для 1-го типа опалубки составляют (b
1) Верхний пояс – 0,24
2) Нижний пояс – 0,24