ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
КУРСОВОГО ПРОЕКТА (КУРСОВОЙ РАБОТЫ)
Исходные данные принимаются по трехзначному шифру задания (см. прил. 1).
По первым двум цифрам шифра назначаются:
L1 х L2 – размеры ячейки балочной клетки перекрытия по внутренним граням стен: L1 – вдоль главных и L2 – вдоль второстепенных балок,м.
По третьей ц фре шифра назначаются:
q |
н |
|
, q |
н постоянная и временная нормативные нагрузки на |
|
пост |
|
вр |
|
С |
||||
междуэтажное |
, кН/м2; |
|||
q |
|
расчетная нагрузка от чердачного перекрытия, кН/м2; |
||
перекрытие
районбАпроектирования. Исходные данные по материалу:
материал несущих конструкций балочной клетки и колонны принимается из стали марки С 245;
бетон фундамента – класс ДВ 12,5;
настил из сборных железобетонных (нетиповых) плит толщиной 0,3 м (вместе с конструкцией пола).
Вкурсовом проекте рассматривается компоновка междуэтажного балочного перекрытия, представленная наИрис. 1. Главные балки опираются одним концом на полку колонны, а другим – на наружную несущую кирпичную стену. Второстепенные балки одним концом опираются на главную балку, а другим – на наружную несущую кирпичную стену.
Шаг второстепенных балок а принимается в пределах 2…5 м (рекомендовано а ≈ 3 м).
Значение шага второстепенных балок должно укладываться целое
число раз (n) по длине L1: a L /n, м.
6
Си бА Д
Рис. 1. Компоновка междуэтажногоИперекрытия:
а– план перекрытия (ж/б плиты условно не показаны);
б– разрез здания
7
1.1. Определение нагрузок, действующих на второстепенную балку
СНа рис. 2 приведен фрагмент плана здания для назначения шага второстепенных балок и их грузовой площади.
и
Рис. 2. Фрагмент плана здания
грузки необходимо привести к равномерно распределенной погонной, с учетом ширины грузовой площади (см. рис. 2).
На второстепенную балку перекрытия действуют два типа на- |
|
грузок: |
бА |
|
|
– постоянные: от собственного веса балки и вышележащих кон- |
|
струкций (плит перекрытия, пола), кН/м2; |
|
– временные: нагрузки, зависящие от назначения помещения, |
|
кН/м2. |
Д |
|
|
Для расчёта второстепенной балки постоянную и временную на- |
|
|
И |
Нормативная погонная нагрузка на единицу длины второстепенной балки с учетом собственного веса второстепенной балки,
кН/м:
qвбн qпостн qврн а , (1)
где qпостн и qврн – нормативные постоянная и временная нагрузки в со-
ответствии с заданием, кН/м2; а – ширина грузовой площади, м
8
(см. рис. 2); =1,05–коэффициент, введён для предварительного учета собственного веса второстепенной балки.
Расчетная погонная нагрузка на единицу длины второстепенной балки с предварительным учетом собственного веса второстепенной
балки, кН/м: |
|
|
|
С |
qпостн |
f ,пост qврн f ,вр а , |
|
qвб |
(2) |
||
где f ,пост – коэффициент надежности по нагрузке для веса строи- |
|||
тельных конструкц й [2, п. 7.2, табл. 7.1]; f ,вр –коэффициент надеж-
по нагрузке для равномерно распределенных временных нагру-
зок [2, пп. 8.2.2].
1.2. Определен е расчетной длины второстепенной балки
|
На р с. 3 пр ведена конструктивная схема для определения рас- |
ности |
|
четной конструкт вной длин второстепенной балки. На схеме при- |
|
няты следующ е о означения: |
|
|
бА |
|
Д |
|
Рис. 3. Конструктивная схема второстепенной балки |
L |
Иl |
2 |
– размер ячейки поперек здания (см. задание); z = 250 мм – глу- |
бина заделки второстепенной балки в стену; l0вб – расчётная длина второстепенной балки; lквб – конструктивная длина второстепенной балки; bп,гб – ширина полки главной балки, для предварительных расчетов принимается равной 400 мм.
Конструктивную длину второстепенной балки, м, можно определить как
9
lквб L2 lz . |
(3) |
Расчетная длина (расчетный полет) второстепенной балки равна расстоянию между серединами площадок опирания. В соответствии с рис. 3 расчетная длина второстепенной балки, м, может быть опреде-
лена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С |
l0вб L2 |
|
|
0,5 lz |
|
bп,гб |
. |
(4) |
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
1.3. Стат ческий расчет второстепенной балки |
|||||||||||||
усилий |
|
|
|
|
|
|
балки и эпюры |
внутренних |
|||||
Расчетная схема второстепенной |
|||||||||||||
( зг бающего момента и поперечной силы) даны на рис. 4. |
|||||||||||||
бА |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
Д |
||||||||
Рис. 4. Расчетная схема второстепенной балки. |
|
||||||||||||
|
|
|
Эпюры М и Q |
|
|
|
|||||||
Максимальный изгибающий момент от расчетной нагрузки |
|||||||||||||
определяется по формуле, кН·м: |
|
|
|
|
|
|
И |
||||||
|
Mmax |
q |
вб |
l2 |
|
|
|||||||
|
|
0вб |
. |
|
|
|
|
(5) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Максимальное значение поперечной силы от расчетной нагруз- |
|||||||||||||
ки, кН: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qmax |
qвб |
l0вб |
. |
|
|
|
|
(6) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10