Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
I. Составление схемы водосбросаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Исходные данные · Длина водосброса · Ширина лотка · Глубина водного потока в лотке · Отметка дна лотка · Отметка дна оврага у стойки · Отметка подошвы фундамента · Скоростной напор ветра · Условное расчётное сопротивление грунта основания под подошвой фундамента · Класс бетона: ригель – В30; стойка – В20; фундамент – В25; · Класс арматуры: продольная – А500; поперечная – А400; конструктивная – А240; · Максимальны вес сборного элемента
I. Составление схемы водосброса Предварительное назначение размеров элементов водосброса 1.1.1 Определение положения рамы по длине водосброса. Длина консольной части
Принимаем Пролёт консольной балки:
1.1.2 Пролётное строение Толщину плит стенок и днища лотка принимаем Высота стенки лотка Определение длины пролёта Вес воды в лотке: Вес цементно-песчаной стяжки: Вес плиты днища:
Принимаем длину пролёта Количество пролётов водосброса Размеры поперечного сечения второстепенных консольных балок:
Принимаем
Принимаем Уточнение длины пролетов
Невязку разбрасываем по пролетам. Принимаем пролеты
1.1.3 Рама водосброса Размера поперечного сечения ригеля:
Ввиду того, что длина пролета рамы водосброса Принимаем
Принимаем Размеры поперечного сечения стоек: · Из условия допустимой гибкости. Определим высоту стойки в свету
Расчётная длина стойки в плоскости рамы
Требуемые размеры поперечного сечения стойки равны:
· Из условия опирания ригеля на стойку · Технологическое требование · Требования ЕМС · Из условия работы стойки в плоскости рамы С учётом приведённых требований принимаем
1.1.4 Проверка веса сборных элементов по максимальному весу Gmax = 80 кН Определим объёмы консольной балки
Наибольший объём имеет ригель, поэтому он является самым тяжелым элементом. Ввиду этого проверяем вес только ригеля:
Компоновка водосброса
Рис. 1.1. Схема железобетонного водосброса II. Статический расчёт рамы водосброса III. Проектирование элементов рамы водосброса Расчёт ригеля рамы водосброса Подбор продольной арматуры Для бетона класса В30 величина расчётного сопротивления бетона на сжатие:
Расчётное сопротивление арматуры на растяжение для класса А500:
В расчёт вводим коэффициент, учитывающий влияние на прочность бетона длительности действия нагрузок Размеры поперечного сечения ригеля – Подбор арматуры в пролёте Подбор арматуры в пролёте производим на максимальный момент:
1) Задаёмся расстоянием от растянутой грани сечения до продольной арматуры
2) Определяем высоту сжатой зоны сечения:
3) Проверяем случай разрушения по нормальному сечению. Определим значение граничной относительной высоты сжатой зоны
следовательно, имеем первый случай разрушения по нормальному сечению. 4) Определяем требуемую по прочности площадь арматуры:
5) Проверяем площадь арматуры по минимальному проценту армирования:
6) Принимаем 4Æ14 А500 с площадью 7) Размещение арматуры. Защитный слой бетона: Расстояние между рядами арматуры принимаем
Рис. 3.1. Размещение подобранной арматуры в ригеле
8) Уточняем расстояние до центра тяжести арматуры относительно растянутой грани сечения
9) Проверяем прочность сечения по условию:
Запас прочности:
10) Диаметр поперечной арматуры:
Принимаем Диаметр монтажной арматуры:
Принимаем
Рис. 3.2. Конструкция сечения ригеля в пролёте Подбор арматуры на опоре Подбор арматуры в пролёте производим на максимальный момент:
1) Предварительно принимаем 2) Высота сжатой зоны:
3) Проверяем условие:
следовательно, первый случай разрушения. 4) Требуемая площадь арматуры
5) Проверяем площадь арматуры по минимальному проценту армирования:
6) Принимаем 2Æ12 А500 с площадью 7) Расстояние до центра тяжести арматуры относительно верхней растянутой грани сечения по формуле:
Принимаем Следовательно, проверка прочности не требуется. 8) Проверим, какой случай разрушения имеется после подбора арматуры
Рис. 3.3. Размещение рабочей арматуры на опорах ригеля
Подбор поперечной арматуры При подборе продольной арматуры было получено сечение ригеля, армирование двумя сварными каркасами, у которых поперечная арматура Æ8 А400. рабочая высота сечения в пролёте Опорный участок · Расчётная поперечная сила на опорном участке · Проверяем размеры поперечного сечения ригеля по прочности наклонной бетонной полосы между наклонными трещинами – условие
Прочность обеспечена, размеры поперечного сечения ригеля достаточны. · По конструктивным требованиям назначаем шаг хомутов:
Учитываем также условие:
Принимаем шаг хомутов на опорном участке · Проверяем выбранный шаг хомутов. 1) По максимальному шагу:
Хомуты попадают в наклонные трещины, хрупкого разрушения ригеля по наклонному сечению не будет. 2) Проверяем шаг хомутов по минимальному шагу для сварных каркасов. При · Проверяем прочность наклонного сечения исходя из минимальной прочности бетона:
Следовательно, прочности бетона наклонного сечения недостаточно, необходимо учесть в расчёте влияние хомутов. · Определяем условное распределённое усилие в хомутах:
· Проверяем условие минимального армирования поперечной арматурой:
Условие выполняется. 3) Найдём длину проекции наклонного расчётного сечения:
4) Определим поперечную силу, воспринимаемую бетоном в наклонном сечении Предварительно проверим
5) Найдём поперечную силу, воспринимаемую хомутами
Несущая способность наклонного сечения по поперечной силе:
Прочность обеспечена. 6) Определим длину опорного участка:
Принимаем · Схема расстановки хомутов в ригеле показана на рисунке 3.4.
Рис. 3.4. Схема расстановки хомутов в ригеле
Расчёт фундамента Фундаменты водосброса соответствуют сечениям A и D. Анализ внутренних усилий в этих сечениях показывает, что в наиболее неблагоприятных условиях работает фундамент, соответствующий сечению D. Для этого сечения имеем усилия:
Нормативные усилия:
Параметры стойки, необходимые для расчёта фундамента: Фундамент находится в грунте. Условное расчётное сопротивление грунта под фундаментом
Класс бетона фундамента – В25. Арматура А500. Продольная сила, соответствующая верхнему обрезу фундамента:
где
С учётом веса стойки:
Список использованной литературы 1. СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» -М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004. 2. СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» -М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2005. 3. СП 52-102-2004 «Предварительно напряженные железобетонное конструкции» -М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2005. 4. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. –М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003. 5. Дукарский Ю.М., Расс Ф.В., Семенов В.Б. «Инженерные конструкции». –М.: «КолосС», 2008. 6. Ксенофонтова Т.К. «Инженерные конструкции. Учебное пособие» –М.: ФГОУ ВПО МГУП, 2011.
Исходные данные · Длина водосброса · Ширина лотка · Глубина водного потока в лотке · Отметка дна лотка · Отметка дна оврага у стойки · Отметка подошвы фундамента · Скоростной напор ветра · Условное расчётное сопротивление грунта основания под подошвой фундамента · Класс бетона: ригель – В30; стойка – В20; фундамент – В25; · Класс арматуры: продольная – А500; поперечная – А400; конструктивная – А240; · Максимальны вес сборного элемента
I. Составление схемы водосброса Предварительное назначение размеров элементов водосброса 1.1.1 Определение положения рамы по длине водосброса. Длина консольной части
Принимаем Пролёт консольной балки:
1.1.2 Пролётное строение Толщину плит стенок и днища лотка принимаем Высота стенки лотка Определение длины пролёта Вес воды в лотке: Вес цементно-песчаной стяжки: Вес плиты днища:
Принимаем длину пролёта Количество пролётов водосброса Размеры поперечного сечения второстепенных консольных балок:
Принимаем
Принимаем Уточнение длины пролетов
Невязку разбрасываем по пролетам. Принимаем пролеты
1.1.3 Рама водосброса Размера поперечного сечения ригеля:
Ввиду того, что длина пролета рамы водосброса Принимаем
Принимаем Размеры поперечного сечения стоек: · Из условия допустимой гибкости. Определим высоту стойки в свету
Расчётная длина стойки в плоскости рамы
Требуемые размеры поперечного сечения стойки равны:
· Из условия опирания ригеля на стойку · Технологическое требование · Требования ЕМС · Из условия работы стойки в плоскости рамы С учётом приведённых требований принимаем
1.1.4 Проверка веса сборных элементов по максимальному весу Gmax = 80 кН Определим объёмы консольной балки
Наибольший объём имеет ригель, поэтому он является самым тяжелым элементом. Ввиду этого проверяем вес только ригеля:
Компоновка водосброса
Рис. 1.1. Схема железобетонного водосброса
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 764; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.011 с.) |