logo
Проект офисного здания с гаражными боксами

2.2 Расчет монолитного участка

Рисунок 2.5 - Монолитный участок

А) Сбор нагрузок на плиту м/у

Таблица 2.4 - Сбор нагрузки на перекрытие 1 этажа, кН/мІ

Наименование нагрузки

Нормативная нагрузка

гf

Расчетная нагрузка

1

2

3

4

Постоянная

1.Собст. вес без ребер 25Ч103Ч0,08Ч1

2.Засыпка керамзитом 0,14Ч8000

3.Ц/п стяжка 18000Ч0,03

4.Керамическая плитка 20000Ч0,01

2

1,12

0,54

0,2

1,1

1,3

1,1

1,2

0,22

1,456

0,594

0,24

Итого

3,86

4,49

Временная

1.От людей и оборудования/в т.ч. длительная

1,5/0,3

1,3/

1,3

1,95/0,39

Всего

5,36

6,44

Расчетная нагрузка

q=6.44Чгn, кН/мІ; (2.12)

q=6.44Ч0.95=6.12кН/мІ.

Б) Расчет полки монолитного участка

Рисунок 2.6 - Расчетная схема

(2.12)

где l0 - расчетная длина монолитного участка, м.

Подбираем арматуру полки.

Определяем коэффициент бm

(2.13)

где М - максимальный изгибающий момент, кНм;

Rb - расчетное сопротивление бетона, МПа;

h0 - расстояние от рабочей арматуры до верха полки, м.

бмR=0.376 В 500=>обрушение пластичное.

Требуемая площадь арматуры

(2.14)

Подбираем ш арматуры с учетом шага стержней.

подбираем ш5 В 500 АS=0.196смІ.

Стержни конструктивно из условия свариваемости ш5 В 500.

Маркируем сетку С-1:

Рисунок 2.7 - Сетка С-1

В) Расчет ребер монолитного участка

Расчетная длина ребра:

?0=?-2a, мм; (2.15)

где l - длина монолитного участка, мм;

а - длина монолитного участка, мм.

?0= 2500-2Ч125=2250мм.

Расчетная погонная нагрузка

(2.16)

где qтабл.2.4 - расчетная нагрузка на перекрытие, кН/мІ;

b1 - расчетная ширина ребра, м.

(2.17)

где h - высота ребра, м;

с - плотность бетона, кг/мі;

гf - коэффициент надежности по сроку службы = 1,1.

(2.18)

(2.19)

Расчет прочности нормального сечения продольного ребра

Определяем необходимость постановки сжатой арматуры каркаса

(2.20)

- арматуру назначаем конструктивно Ш10 А 240 АS=0.789смІ.

Площадь рабочей арматуры

(2.21)

Принимаем ш22 А 400 АS=3.801cмІ.

Расчет продольного ребра по наклонному сечению.

Данным расчетом определяем Ш и шаг поперечной арматуры и конструируем каркас.

Назначаем шаг поперечных стержней на приопорных участках min из двух значений: Ѕ высоты ребра или 150мм.

При высоте ребра 220мм S=100мм.

S1 принимаем: ѕ hребра; 500мм.

При высоте 220мм S1=150мм.

Q=0.3ЧRbЧbЧh0, кН; (2.22)

Q=0.3Ч8500Ч0.1Ч0.2=51кН.

4,74кНм<54кНм - условие выполняется, площадь сечения ребра достаточна. b=a1=0.1м.

Q?Qb+QSW, кН; (2.23)

Q=4.74<21,33+21,33кН=>условие выполняется.

Qb=Mb/C, кН; (2.24)

Qb= 4.5/0.211=21.33кН.

Mb=1.5ЧRbtЧbЧh02, кНм; (2.25)

Mb=1.5Ч750Ч0.1Ч0.22=4.5кНм.

(2.26)

где цb2=1.5.

(2.27)

где RSW - A240 = 170Мпа;

ASW - площадь одного стержня, мІ.

Диаметр стержня поперечного армирования назначается из условия

свариваемости с продольной арматурой АS. Ш22 => поперечная арматура ш10

А 240

QSW=0.75qSWЧC0, кН/м; (2.28)

QSW=0,75Ч134,13Ч0,211=21,23кН/м.

Определяем длину ?1 на котором шаг поперечных стержней будет = S

(2.29)

=>шаг S устанавливается на ј от опоры пролета с каждой стороны.

(2.30)