2.2 Расчет простенка цокольного этажа
Для расчета возьмем простенок шириной 1030 мм по оси «2» согласно схеме, приведенной на рисунке 2.1.
Рисунок 2.1 - Схема для расчета простенка
Определим ширину грузового участка:
lk = l - a, м, (2.3)
где l - расстояние между разбивочными осями, м;
а - привязка стен, м.
lk = 6 - 0,11= 5,89 м
Длина грузовой площади простенка:
где lp - ширина простенка, м;
lf - ширина оконных проемов, м.
Грузовая площадь простенка:
Нагрузка на простенок цокольного этажа включает в себя нагрузку от покрытия, от чердачного и междуэтажного перекрытия и собственного веса стены. Тогда согласно таблицам 2.1 - 2.5 пояснительной записки с учетом грузовой площади простенка имеем:
1. Нагрузка от покрытия:
- постоянная: gпост·Aq =5,96·5,2=31,0 кН;
- временная: gврем·Aq = 2,4·5,2 = 12,48 кН;
- полная: F1 = 31,0 + 12,48 = 43,48 кН.
2. Нагрузка от чердачного и междуэтажного перекрытия:
- постоянная: gпост·Aq =(6,77 + 4,24)·5,2=57,3 кН;
- временная: gврем·Aq = (2,03 + 0,95)·5,2 = 15,5 кН;
- полная: F1 = 57,3 + 15,5 = 72,8 кН.
Вес 1 м2 стены толщиной 680 мм из кирпичной кладки с учетом коэффициента надежности по нагрузке гf:
где сст - плотность кирпичной кладки, кН/м3;
tст - толщина стены, м.
Расчетные постоянные нагрузки:
- от участка стены, расположенного выше низа покрытия, то есть выше отметки +13.700:
G1 = Nст·hотм·lq, кН, (2.7)
где Nст - вес 1 м2 стены, кН/м;
hотм - разница отметок низа покрытия и верха стены, м;
lq - длина грузовой площади простенка, м.
G1 = 13,5·(17,2 - 13,7)·2,24 = 105,84 кН
- от участка стены, расположенного от низа перекрытия до низа перемычки:
G1 = Nст·hотм·lq, кН, (2.8)
где hотм - разница отметок низа перекрытия и низа перемычки, м.
G1 = 13,5·(13,7 - 13,46)·2,24 = 7,26 кН
- от простенка:
G2 = Nст·bпр·2/3(hпом - hотм ),кН, (2.9)
где bпр - ширина проема, м;
hотм - разница отметок низа перекрытия и низа перемычки, м;
hпом - высота помещения, м.
G2 = 13,5·1,03·2/3(2,5 - 0,24) = 21,0 кН
- от участка стены, расположенного от низа перекрытия до низа вышележащего проема:
G3 = Nст·lq·hотм ,кН, (2.10)
где hотм - разница отметок от низа перекрытия до низа вышележащего проема, м.
G3= 13,5·2,24·(-2,05+2,85) = 24,2 кН
Глубина заделки плиты перекрытия в стену а = 110 мм, тогда равнодействующая усилий от перекрытий будет приложена на расстоянии:
С = 1/3· а ,м, (2.11)
С = 1/3· 0,11 = 0,037 м
Эксцентриситет приложения этой равнодействующей равен:
е0 = tст/2 - с, м, (2.12)
е0 = 0,68/2 - 0,037 = 0,303 м
Изгибающий момент, вызываемый равнодействующей в сечении 1-1, изображенном на рисунке 2.1, вычисляется по формуле:
M1 = F1· e0, кН·м, (2.13)
где F1 - полная нагрузка от перекрытий, кН.
M1 = 72,8· 0,303 = 22,06 кН·м
Учитывая, что рассматриваемая стена имеет проемы значительных размеров и что сечение 2-2 близко расположено к сечению 1-1, то есть изгибающий момент М2 не намного меньше момента М1, в качестве расчетных можно принять сечения 2-2 и 3-3.
Расстояние между сечениями 1-1 и 2-2 равно 240 мм, а между 2-2 и 3-3 - 755 мм. Нагрузка от веса части простенка между сечениями 2-2 и 3-3 равна:
N = сст · hст · bпр · tст, кН, (2.14)
где сст - плотность кирпичной кладки, кН/м3;
tст - толщина стены, м;
hст - расстояние по высоте между сечениями 2-2 и 3-3, м;
bпр - ширина простенка, м.
N = 18 · 0,755 · 1,03 · 0,68 = 9,52 кН
Статический расчет.
При расчете стен полезные (временные) нагрузки следует снижать, умножая их на коэффицент шn1, который вычисляется по формулам согласно п.8.2.5 [34]:
где ц1 - коэффициент сочетания, равный 1, так как Aq < 9м2;
n - общее число перекрытий, нагрузки от которых учитываются при расче- те рассматриваемого сечения стены.
Обозначения расчетных усилий и точки их приложения показаны на рисунке 2.1.
Определение расчетных усилий.
Усилие в сечении 2-2 простенка:
N2-2 = G1 + G1 + F1 + n·(G1+G2+G3) + n· gперпост + n· gперврем·tст , кН, (2.16)
где G 1 - расчетная постоянная нагрузка от участка стены, расположенного выше низа покрытия, кН;
G1 - расчетная постоянная нагрузка от участка стены, расположенного от низа перекрытия до низа перемычки, кН;
G2 - расчетная постоянная нагрузка от простенка, кН;
G3 - расчетная постоянная нагрузка от участка стены, расположенного от низа перекрытия до низа вышележащего проема, кН;
F1 - полная нагрузка от покрытия, кН;
n - количество этажей над рассматриваемым простенком;
gперпост - постоянная нагрузка от перекрытий, кН/м2;
gперврем - временная нагрузка от перекрытий, кН/м2;
tст - толщина стены, м.
N2-2 = 105,84+ 7,26 + 43,48 + 5·(7,26+21,0+24,2) + 5· 57,3 +
+ 5· 15,5·0,68 = 758,1 кН
Момент в сечении 2-2 простенка:
где М1 - изгибающий момент, вызываемый равнодействующей в сечении 1-1, кНм;
Hпом - высота помещения, м;
h2-2 - расчетная высота между сечениями 1-1 и 2-2, м.
Усилие в сечении 3-3 простенка:
N3-3 = N2-2 + N , кН, (2.18)
N3-3 = 758,1 + 9,52 = 767,6 кН
Момент в сечении 3-3 простенка:
М3-3 = 2/3 · М1, кНм, (2.19)
М3-3 = 2/3 · 22,06 = 14,7 кНм
Конструктивный расчет.
Эксцентриситет приложения продольной силы для сечения 2-2:
Расчетная высота простенка L0 = 2,8м.
Марка кирпича: СУР 150/35. Так как толщина стены 680 мм > 300 мм, то коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки mg = 1 , согласно п.4.1 [33]. Марка раствора: М100.
Для принятых материалов упругая характеристика кладки б = 750 (согласно таблицы 15 [33]), расчетное сопротивление кладки R = 2,2 МПа (согласно таблицы 2 [33]).
Высота сжатой зоны простенка:
hc=h - 2·е0 , м, (2.21)
hc=0,68 - 2·0,0262 = 0,654 м
Отношения
Тогда коэффициенты продольного изгиба ц и цс вычисляем согласно таблицы 18 [33] методом интерполяции. Получим: ц= 0,997 и цс=0,993.
Тогда среднее значение коэффициента продольного изгиба составит:
Площадь сжатой зоны сечения:
где А - площадь сечения простенка, м2;
h- толщина стены, м.
Коэффициент щ, определяемый по таблице 20 [33]:
Требуемое сопротивление простенка:
где N2-2 - усилие в сечении 2-2 простенка, кН;
гn - коэффициент надежности по ответственности здания;
ц1 - среднее значение коэффициента продольного изгиба;
mg - коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки согласно п.4.1 [33];
щ - коэффициент, определяемый по формуле (2.25);
Ac - площадь сжатой зоны сечения простенка, м2.
Несущая способность простенка в сечении 2-2:
Nadm = ц1·mg·щ·R·Ac, кН, (2.27)
где ц1, mg, щ, Ac - то же, что и в формуле (2.26);
R - расчетное сопротивление кладки, кПа.
Nadm = 0,995·1·1,08·2200·0,646 = 1527,2кН > N2-2·гn=758,1·1,0=758,1 кН
Условие выполняется, несущая способность простенка в сечении 2-2 обеспечена.
Те же расчеты выполним для сечения 3-3.
Эксцентриситет приложения продольной силы для сечения 3-3:
Высота сжатой зоны простенка по формуле (2.21):
hc=0,68 - 2·0,0192 = 0,642 м
Отношения определяем по формуле (2.22):
Тогда коэффициенты продольного изгиба ц и цс вычисляем согласно таблицы 18 [33] методом интерполяции. Получим: ц= 0,997 и цс=0,991.
Тогда среднее значение коэффициента продольного изгиба составит:
Площадь сжатой зоны сечения 3-3 по формуле (2.24):
Коэффициент щ, определяемый по таблице 20 [33] по формуле (2.25):
Требуемое сопротивление простенка:
где ц1, mg, щ, Ac , гn - то же, что и в формуле (2.26);
N3-3 - усилие в сечении 3-3 простенка, кН.
Несущая способность простенка в сечении 3-3 по формуле (2.27):
Nadm = 0,994·1·1,08·2200·0,661 = 1561,1 кН > N3-3·гn=767,6·1,0=767,6 кН
Условие выполняется, несущая способность простенка в сечении 3-3 обеспечена.
Таким образом, при марке кирпича СУР 150/35 и марке раствора М100 несущая способность простенка на уровне цокольного этажа обеспечена. Армирование кладки не требуется.
- ВВЕДЕНИЕ
- 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
- 1.1 Генплан и благоустройство территории
- 1.2 Архитектурно-планировочное решение здания
- 1.3 Конструктивное решение здания
- 1.3.1 Фундаменты
- 1.3.2 Дренаж
- 1.3.3 Стены и перегородки
- 1.3.4 Теплотехнический расчет наружной стены
- 1.3.5 Перекрытия
- 1.3.6 Окна
- 1.3.7 Двери и ворота
- 1.3.8 Крыша, кровля
- 1.3.9 Водоотвод
- 1.3.10 Лестницы и пандусы
- 1.3.11 Наружная отделка
- 1.3.12 Внутренняя отделка
- 1.3.13 Инженерное оборудование
- 2. РАСЧЕТНО-КОНСТРКУТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
- 2.1 Сбор нагрузок общий
- 2.2 Расчет простенка цокольного этажа
- 2.3 Расчет свайного фундамента
- 2.3.1 Сбор нагрузок
- 2.3.2 Расчет сваи по несущей способности
- Жилой дом средней этажности
- 15. Основные виды жилых домов и приемы их объемно-планировочного решения. Квартира и жилая секция.
- Глава II реконструкция 9-этажных жилых зданий
- 3. Жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолированных комнат.
- 8.3. Секционные жилые дома
- Планировочные схемы жилых домов Классификация жилых зданий
- Номенклатура учреждений и предприятий обслуживания, не допускаемых к размещению в реконструируемых 4 - 5-этажных жилых домах I периода индустриального домостроения