Конструирование и расчет железобетонных элементов ОПЗ

  • Вид работы:
    Курсовая работа (т)
  • Предмет:
    Строительство
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    689,85 Кб
  • Опубликовано:
    2014-06-28
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Конструирование и расчет железобетонных элементов ОПЗ














КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: «Строительные конструкции»

На тему: «Конструктивное и расчет железобетонных элементов ОПЗ»

Вариант 5

Содержание

1.      Исходные данные

.        Компоновка конструктивной схемы ОПЗ

.1      Выбор сетки колонн

.2      Привязка

.3      Определение высоты здания

.4      Назначение размеров элементов ОПЗ

.        Сбор нагрузок на поперечную раму

.1      Постоянные нагрузки

.2      Временные нагрузки

.        Разделы конструирование и расчет сборной железобетонный плиты покрытия

.1      Установление геометрических размеров ребристой плиты покрытия

.2      Выбор материала для сборной ребристой плиты

.3      Статический расчет ребристый плиты

.3.1   Сбор нагрузок

.4      Расчет полки плиты

.4.1   Геометрические размеры полки плиты

.4.2   Статический расчет плиты

.4.3   Конструирование арматуры полки

.5      Расчет продольного ребра

.5.1   Установление геометрических размеров продольного ребра

.5.2   Выбор материала для продольного ребра

.5.3   Статический расчет продльного ребра

.5.4   Конструирование арматуры продольного ребра

.6      Расчет поперечного ребра

.6.1   Установление геометрических размеров поперечного ребра

.6.2   Выбор материала для поперечного ребра

.6.3   Статический расчет поперечного ребра

.6.4   Конструирование арматуры поперечного ребра

1.     

Исходные данные

железобетонный плита нагрузка ребро

1.      Пролет зданий (м) - 20м

.        Количество пролетов - 1

.        Несущая конструкция кровли - Ферма

.        Высота до низа несущая конструкция (м) - Н = 9,5м

.        Кран грузоподъемность (т) - 20/5

.        Бетон класса - В 25

.        Арматура класса - А-V

.        Шаг колонн - 6м

Цель курсовой работы - научиться конструировать и рассчитывать железобетонных элементов ОПЗ.

Содержание курсовой работы

Состав курсовой работы

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической части.

Пояснительной записки приводится компоновка конструктивной схемы ОПЗ.

Взаиморасположение элементов ОПЗ:

Установление геометрических размеров

Расчет несущих конструкций покрытия

Геометрический части должно быть чертежи габаритной здание

Опалубочные чертежи рассчитанные конструкций

Арматурные чертежи

Спецификация арматуры

Ведомость расходы арматуры

Угловой штамп

.       
Компоновка конструктивной схемы ОПЗ

.1 Выбор сетки колонн

Расстояние между колоннами поперек здания ровно пролету - 20м.

Шаг крайних колонн - 6м.

При такой сетки колонн применяем:

Наружные стеновые панели длинной - 6м.

Длина плит покрытия - 6м.

2.2    Привязка

Привязка “0”, “250”, “500”.

Привязка - это расстояние между разбивочной осью и наружной граню колонны.

Привязка “0” выполняется:

)шаг колонн до 6м ,

)высота от пола до низа несущих конструкций Н ≤ 16,2

Принимаем привязку “0”

Привязка “500” применяется в температурных и деформационных швах.

Температурных швов разрезает здание до земли и устраивается:

.        Железобетонных зданиях через каждый 72м.

.        Металлических зданиях через 48 м.

2.3    Определение высоты здания

Высоты здания определяется с учетом заданной отметки низа несущих конструкций кровли Н = 9,5м, остальные размеры определяется по рисунку 1.

Рис 1. Высота ОПЗ

Н1 - высота подкрановой части колонны

железобетонный плита нагрузка ребро

Н1 = Δ + hК + hКР + hПБ

Δ = 100мм (зазор между краном)

hК - высота крана

/5 - 2400мм

hКР = 120мм (высота рельса)

hПБ = 1000мм (высота подкрановой балки)

Н1 = 100 + 2400 + 120 + 1000 = 3620мм

Н2 = Н - Н1 = 9500-3620 = 5880мм

Н/600 = 9500/600 =8

Высота колонны НК = 9500мм

Н1 = 3620мм

Н2 = НК - Н1 = 9500 - 3620 =5880мм

Высота отметки парапета

НnК+hОП+800мм=9500+600+800=10900мм

Нn=10900/1200=9,1м

·1200=9600мм - общая высота стеновых и оконных панелей.

Высота парапетных панелей - hПАР=800мм.

/1200=8 панель

Принимаем размеры поперечной сечение колонны:

Ширина сечение колонны bК = 400мм,

Высота сечения над крановой части колонны


Высота сечение подкрановой части колонны


.4      Назначение размеров элементов ОПЗ

Ферма.

Длина фермы - LФ = 20м

Высота на поле - hОП = 600мм

Высота в середине пролета h = 2,0м


Ширина сечение фермы bФ = 400мм

Плита покрытия

Длина плиты покрытия LПП = 6,0м

Высота сечение плиты покрытия hПП = 450мм

Ширина сечение плиты покрытия bПП = 20/1,5 = 13


Стеновые панели ПС

Длина стеновой панели LПС = 6м

Высота стеновой панели hПС = 1,2м

Ширина стеновой панели bПС = 0,38м


Подкрановые балки

Длина подкрановой балки LПБ=6м

Высота подкрановой балки hПБ=800мм

Ширина подкрановой балки bПБ=300мм


3. Сбор нагрузок на поперечную раму

На поперечную раму ОПЗ действуют постоянные (собственный вес конструкций и весь конструкций лежащих выше), временные нагрузки (технологическая, атмосферное).

3.1    Постоянные нагрузки

1.      Собственный вес колонны над крановой части

1=bК··Н1·p

1=400мм·400мм·3620мм·2500кг/м3=0,4м·0,4м·3,620м·2500кг/м3=1448кг1 прикладывается по оси симметрии над крановой части колонны на уровне консоли колонны

От действие силы F1 возникает момент М1 в подкрановой части колонны.

М1= F1·е1

е1=м

М1=1448·0,2=289,6кг·м

.        Собственный вес подкрановой части колонны:

2 прикладывается по оси симметрии подкрановой части на уровне обрезов фундаментов а

F2 - постоянные нагрузки от собственного веса подкрановой части колонны

.        Нагрузка от собственного веса покрытия

F3 - постоянные нагрузка от кровли

3=4600+365·60=26500кг

P=9200кг (собственный вес фермы)

GКР=90кг

GПП=0,11·1·1·ржб=275кг

1=·B=60м2

От действия силы F3 возникает момент подкрановой части

М3= F3·е3

М3=26500·0,125=3312,5кг·м

е3=мм

3 прикладывается посередине площадки опирание (а)

.        Собственный вес стеновых и оконных панели

F4 - постоянные нагрузки от стеновых и оконных панели

F4 - над крановой части

4=FCT+FOK

FCM=(hПАР - hOK - Н2) · В · δСТ · ρСТ

δСТ=0,38, ρСТ=1800кг/м3

FOK= hOK · δOK · ρOK · B

hOK=1,2м, δOK=0,1, ρOK=400кг/м3

FCM=(17,400 - 1,200 - 5,880) · 6 · 0,38 · 1800=42353,28кг

FOK= 1,2 · 0,1 · 400 · 6=288кг

F4=42353,28+288=42641,28кг

От действия силы F4 в подкрановой части возникает момент.

М4=F4·e4

e4= м

М4=42641,28·0,4=17056,5кг·м

5.      Собственный вес от стеновых и оконных панели подкрановой части колонны.

F5 - постоянные нагрузки от стеновых и оконных панели подкрановой части колонны

F5 - подкрановой части колонны

5= FCT+FOK=19206,72+288=19494,72кг

FCM=( Н2 - hOK) · В · δСТ · ρСТ=(5,880 - 1,200) · 6 · 0,38 · 1800=19206,72кг

OK= 1,2 · 0,1 · 400 · 6=288кг

6.      F6 собственный вес подкрановой балки.

F6 - временная нагрузка от снеговой нагрузки

F6=В · hПБ · ВПБ · ρ= 6000 · 800 · 300 · 2500= 6 · 0,8 · 0,3 · 2500=3600кг

Нагрузка от подкрановой балки F6 прикладывается по оси опирания подкрановой балки, которая находится на расстоянии λ от наружной грани колонны.

λ =700мм - это характеристика крана (табл.)

От действия силы F6 в подкрановой части колонны возникает момент М6

М6= F6·e6

е6= м

М6= 3600·0,3=1080кг·м

3.2    Временные нагрузки

1.      Снеговая нагрузка

CH=gCH·κ·S1

CH=50·1,4·60=4200кгCH=50кг/м2, κ=1,41 - грузовая площадь как для F3

S1=60см2

Прикалывается FCH над нагрузки F3 и возникает от аналогичные моменты.

МСН= FСН·eСН=4200·0,2=840кг·м

eСН=м

.        Ветровая нагрузка

Р= ω·В

ω - скоростной напор ветра района строительства

.        Крановая нагрузка

МКРАН сообщают зданию вертикальные Dmax и горизонтальные H нагрузки.

max=Fn,max·∑yi

где, Fn, max - характеристика крана в зависящая от грузоподъемности крана

∑yi - сумма ординат линий влияния

max=ψ · yf · yn ·Рn,max·∑yi

Нn,min=0,05 · (QТ+G)


а=Вш -

в=а+к

с=В - к

  

∑y=y1+ y2+ y3+1

Dmax=Fn,max·∑yi

Нn,min=0,05 · (QТ+G)

МН=Н·(Н2+hПБ+hКР)

=Н·(hПБ+hКР)

а=

в=0,55+4,4=4,95

с=6-4,4=1,6

y1=

y2=  ∑y=0,09+0,83+0,27+1=2,19

y3=

Dmax=220 · 2,19=481,8кН·м

Нn=0,05 · (8500+25000)=1,675т

Н=1,675 · 2,19 = 3,67т

МН=3,67 · (5,88+1+2,4)=34,06м

 =3,67 · (1+2,4)=12,48м

МDmax=Dmax · e6=481,8 · 0,3=144,54 кН·м2

Все собранные силы нагрузки моменты и продольные силы сводим в таблицу.

Расчетное сечение рамы ОПЗ

Сечение:

I - I верх колонны

II - II над консоли колонны

III - III под консоли колонны

IV - IV на уровне обреза фундамента

Все собранные нагрузки необходимы для составления исходных данных следующих программ расчете ЖБК

1)      Scad

)        Лира

)        Мономах

Таблица 1

Усилия в расчетных сечениях

Сечения

М(т ·м)

N (т)

Q (т)

II - II


F3+FCH

H

IV - IV

M1+M3+M4-M6+ +MCH+MHDmax

F1+F2+F4+F5+F6+Dmax



)        M(т·м)=289,6+3312,5+17056,5-1080+840+34,06-144,54 = 20308,12 кг·м =20,308т·м

2)      N(т)=26500+4200=30700м=30,7 т

3)      N(т)=1448+4704+42641,28+19206,72+3600+481,8=72081,8м=72,0818т

.       
Разделы конструирование и расчет сборной железобетонный плиты покрытия

Применения сборной ребристой плиты покрытия позволяет облегчить весь покрытия ОПЗ, сократить сроки строительства снизит стоимость ОПЗ.

4.1    Установление геометрических размеров ребристой плиты покрытия

1.      LH=6000мм - номинальная длина плиты

К= LH - ∆ =6000 - 20 =5980мм - конструктивная длина плиты

L0= LК - bК /2=5980 - 400/2=5780мм - расчетная длина

.        Ширина плиты bПН=1500 - номинальная ширина плиты

П= bПН - ∆=1500 - 20 =1480мм - конструктивная ширина плиты

.        Высота=300мм - высота плиты

0=h - а =300 - 20 = 280мм - рабочая высота сечения

а=20мм - толщина защитного слоя бетона

=25мм - толщина полки плитыПОП=200мм - высота поперечных реберПР=300мм - высота продольных реберПОП=70мм - ширина поперечных ребер по низуПР=100мм - ширина продольных ребер по низуПОП=5980/6=996ммПОП1=1000мм - шаг внутренних поперечных ребер

SПОП2= мм - шаг поперечных крайних ребер


4.2    Выбор материала для сборной ребристой плиты

Сборная железобетонная ребристая плита покрытия размером 6х1,5

Изготавливается из бетона класса В25 и арматуры класса А-V.

Эти материалы имеют следующие характеристики.

Бетон класса В25

Расчетные сопротивления бетона сжатию Rb=14,5МПа

Расчетные сопротивления бетона растяжению Rbt=1,05МПа

Нормативное сопротивление бетона сжатию Rbn=18,5МПа

Нормативное сопротивление бетона растяжению Rbtn=1,6МПа

Начальный модуль упругости бетона

Еb=30·10-3МПа тяжелый естественного твердения

Еb=27·10-3МПа подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении

Арматура класса А-V (дм 10 - 28 )

Расчетные сопротивления арматуры RS=815МПа

Модуль упругости арматуры ЕS=190000МПа


4.3.1 Сбор нагрузок

На ребристую плиту покрытия действует постоянные и временные нагрузки. Сбор нагрузок на плиту производим в табличной форме.

Сбор нагрузок

Таблица 1

№ п/п

Наименование нагрузок

Нормативная нагрузка, (кг)

Коэффициент ω (f)

Расчетная нагрузка, (кг)

1

2

3

4

5

Постоянные нагрузки

1  2  3  4

Плита 1м·1м·0,11·2500кг Утеплитель 1·1·0,15·500 Стяжка 1·1·0,02·1800 Гидроизоляционный ковер

 275  75 36  35

 1,1  1,3 1,2  1,2

 302,5  97,5 43,2  42

Итого постоянных

421


485,2

Временные нагрузки

5 6 7

Полная временная нагрузка В.т.ч. длительная нагрузка В.т.ч. кратковременно

75 52,5 22,5

1,4 1,4 1,4

105 73,5 31,5

Всего

150


210

Полная нагрузка

В том числе итого постоянные + длительная Постоянная + кратковременная

 475,5 443,5


 558,7 516,7


.4      Расчет полки плиты

4.4.1 Геометрические размеры полки плиты

Длина полки L=5980мм

Ширина полки  =1480мм

Толщина полки =25мм

4.4.2 Статический расчет плиты

Полку плиты рассчитываем как многопролетную балку.

С расчетными пролетами:

Крайние пролеты равны L01=LПОП - bПОП/2=955мм


Расчетная длина средних пролетов L0=LПОП1 - bПОП/2=965мм

L01=955 l0=965 l0=965 l0=965 l01=955

По длине берем полосу шириной 1м и выделяем на этой полосе длину 1м.

Нагрузки собираем на 1м2 плиты.

Постоянные нагрузки на полку плиты

q=·(2+3+4)+0,025·1·1·2500 = 1,480·(97,5+43,2+42)+62,5 = 332,9кг

Временная нагрузка=105кг ∙ м

М1=кг·м

М2= кг·м

4.4.3 Конструирование арматуры полки

Принимаем полезную высоту сечения полки h0=h - а = 25 - 10 =15мм.

Для расчета принимаем прямоугольник с размером ширина сечения b=1480мм. Высота прямоугольника h=25мм, а=10мм.


Для максимального из моментов М1, М2, Мmax1=36кг·м вычисляем коэффициент

αm=

ɣb1=0,85

Единицы измерение

Мmax=36кг·м=3600 кг·см=148см0=1,5смS=815МПа=8150кг/см2

Для расчета арматуры полки вычисляем коэффициент αm

αm=

По учебнику Байков, Сигалов по таблицы 3 по αm находим коэффициент η. Количество арматуры приходящиеся на 1м ширины полки.


а=10 h=25

АS= см2

Конструирование сетки полки


4.5    Расчет продольного ребра

Продольная ребра ребристой плиты является несущим элементом и армируются предварительно на природной арматуре

4.5.1 Установление геометрических размеров продольного ребра

Продольные ребра имеют следующие размеры.

Длина продольного ребра LПР = 5980мм

Ширина продольного ребра bПР = 200мм

Высота продольного ребра hПР = 300мм

4.5.2 Выбор материала для продольного ребра

Изготавливается из бетона класса В25 и арматуры класса А-V.

Эти материалы имеют следующие характеристики.

Бетон класса В25

Расчетные сопротивления бетона сжатию Rb=14,5МПа

Расчетные сопротивления бетона растяжению Rbt=1,05МПа

Нормативное сопротивление бетона сжатию Rbn=18,5МПа

Нормативное сопротивление бетона растяжению Rbtn=1,6МПа

Начальный модуль упругости бетона

Еb=30·10-3МПа тяжелый естественного твердения

Еb=27·10-3МПа подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении

Арматура класса А-V (дм 10 - 28 )

Расчетные сопротивления арматуры RS=815МПа

Модуль упругости арматуры ЕS=190000МПа

.5.3   Статический расчет продльного ребра

Сбор нагрузок на продольного ребра

Постоянные нагрузки

q= (1+2+3+4) =(302,5+97,5+43,2+42)+62,5 = 485,2кг

Временные нагрузки

v=105кг

Полная нагрузка на продольные ребра

=(q+v)=(485,2+105)=590,2кг

Построение эпюры усилия

=(q+v)0=lH- bф/2

Ммах=g l02 /8

L0=


4.5.4 Конструирование арматуры продольного ребра

Вычисляем коэффициент αm

αm=0=h - а = 300 - 20 =280мм=28см

=200мм=20смS=815МПа=8150кг/см2

По учебнику Байков, Сигалов по таблицы 3 по αm находим коэффициент η.

АS=1,22 см2

Продольного ребра армируются каркасами

К - 1

.6      Расчет поперечного ребра

Поперечные ребра установлены шагом 990мм и служит для поддержания полки плиты

.6.1   Установление геометрических размеров поперечного ребра

Поперечные ребра имеют следующие размеры.

Длина поперечного ребра LПР = 5980мм

Ширина поперечного ребра bПР = 200мм

Высота поперечного ребра hПР = 70мм

4.6.2 Выбор материала для поперечного ребра

Изготавливается из бетона класса В25 и арматуры класса А-V.

Эти материалы имеют следующие характеристики.

Бетон класса В25

Расчетные сопротивления бетона сжатию Rb=14,5МПа

Расчетные сопротивления бетона растяжению Rbt=1,05МПа

Нормативное сопротивление бетона сжатию Rbn=18,5МПа

Нормативное сопротивление бетона растяжению Rbtn=1,6МПа

Начальный модуль упругости бетона

Еb=30·10-3МПа тяжелый естественного твердения

Еb=27·10-3МПа подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении

Арматура класса А-V (дм 10 - 28 )

Расчетные сопротивления арматуры RS=815МПа

Модуль упругости арматуры ЕS=190000МПа

.6.3   Статический расчет поперечного ребра

Сбор нагрузок на поперечного ребра

Постоянные нагрузки

= (1+2+3+4)+1∙ b ∙ h ∙ 2500 ∙ 0,99 =(302,5+97,5+43,2+42)+1∙ 0,07 ∙ 0,2 ∙ 2500 ∙ 0,99 = 519,85кг

Полная нагрузка на продольные ребра

=(q+v) =(519,85+105) =624,85кг

Построение эпюры усилия


l0=- b/2

Ммах=g l02 /8

L0=


4.6.4 Конструирование арматуры поперечного ребра

Вычисляем коэффициент αm

αm=0=h - а = 200 - 20 =180мм=18см

b=70мм=7см

S=815МПа=8150кг/см2

По учебнику Байков, Сигалов по таблицы 3 по αm находим коэффициент η.

АS= см2

По ГОСТ сортамента арматура стержней выбираем 2Ф

Поперечного ребра армируются каркасами

К - 2

Похожие работы на - Конструирование и расчет железобетонных элементов ОПЗ

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!