logo
Проектирование железобетонных конструкций многоэтажного промышленного здания

2.5.3 Расчет прочности наклонных сечений

Расчетные величины поперечных сил:

­ на крайней опоре А:

­ на первой промежуточной опоре слева:

­ то же справа и на средних опорах:

Расчет по бетонной полосе между наклонными сечениями

условие выполняется, следовательно прочность сжатой бетонной полосы между наклонными трещинами обеспечена.

Расчет на действие поперечных сил

Сечение у опоры В слева

ребуемую интенсивность хомутов определяем:

Условие выполняется.

Максимальный допустимый шаг хомутов у опоры В слева

Шаг хомутов у опоры не должен превышать, а в пролете - . Принимаем у опоры В слева шаг хомутов , а в пролете - . Тогда требуемая площадь сечения хомутов

Принимаем в сечении два хомута Ш8 A 500 ).

Фактическая интенсивность поперечного армирования составляет:

у опоры

в пролете

Следовательно, значения не корректируем.

Для унификации каркасов принимаем и у опоры А шаг хомутов 150 мм. Сечение у опоры В справа

То требуемую интенсивность хомутов определяем:

Проверяем условие

Следовательно, значения не корректируем.

Максимально допустимый шаг хомутов у опоры В слева

Принимаем у опры В справа (и у остальных средних опор) шаг хомутов

а в пролетах - . Тогда требуемая площадь сечения хомутов:

Принимаем в сечении два хомута Ш8 A 500 ).

Фактическая интенсивность поперечного армирования составляет:

у опоры

в пролете

Следовательно, значения не корректируем.

Подбор поперечной арматуры у опоры В справа и у опоры С производится в той же последовательности. Поскольку поперечная сила а остальные расчетные параметры не изменились, то принимаем поперечные стержни Ш6 A-400 с шагом 150 мм на приопорных участках длиной 1,6 м и шагом 250 мм на остальной части пролета.