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 |
Расчет ригеля на действие поперечных сил у опоры АСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте У опоры А при Аsw = 50,3 × 3 = 151 мм2 (3 Æ 8 А400), Максимально допустимый шаг поперечных стержней у опор в соответствии с п. 5.21 [3] при h 0 = 750 – 55 мм = 695 мм: s £ 0,5 h 0 = = 0,5 · 695 = 348 мм; s £ 300 мм. Кроме того, в соответствии с п. 3.35 [3]
Принимаем шаг поперечных стержней в сетках на приопорном участке равном четверти пролета s = 250 мм. Расчет прочности по полосе между наклонными сечениями. Расчет прочности по наклонной полосе между наклонными сечениями производим из условия 3.30 [3]. Q ≤ 0,3 Rbbh 0, где Q принимается на расстоянии не менее h 0 от опоры 0,3 Rbbh 0 = 0,3· 7,65·103 ·0,3 · 0,695 = 478,5 кН > Q = – qh 0 = 266,5 – 109,4 · 0,695 = 190,5 кН, т. е. прочность наклонной полосы на сжатие обеспечена.
Расчет прочности на действие поперечной силы по наклонному сечению.
(см. формулу (3.48) [3]). Так как qsw = 172,1кН/м > 0,25 Rbtb = 0,25 · 0,675 · 1000 · 0,3 = = 50,625 кН/м, Mb = 1,5 Rbtbh 02 = 1,5 · 0,675 · 1000 · 0,3 · 0,6952 = = 146,7 кН·м (см. п. 3.31 и формулу (3.46) [3]). Определяем длину проекции невыгоднейшего наклонного сечения c. При расчете элемента на действие равномерно распределенной нагрузки q значение c принимают равным
Так как
3 h 0 = 3 · 0,695 = 2,08 м (см. п. 3.32 [3]). Принимаем длину проекции невыгоднейшего наклонного сечения c = 0,78м. Длину проекции наклонной трещины c0 принимают равным c, но не более 2 h 0 = 0,695 · 2= 1,4 м (см. п. 3.31 [3]). Принимаем длину проекции наклонной трещины c 0 = c = 0,78м. Тогда
Поперечную силу, воспринимаемую бетоном, определяют по формуле Qb, min = 0,5 Rbtbh 0 (см. п. 3.31 [3]). Qb, min = 0,5 Rbtbh 0 = 0,5 · 0,675 · 103 · 0,3 · 0,695 = 70,4 кН < < = 2,5 · 0,675 · 103 · 0,3 · 0,695 = 352 кН.
Принимаем Расчет изгибаемых элементов по наклонному сечению производят из условия
При Qsw + Qb = 100,7 + 188 = 288,7 кН > Q = 246,7 кН, т. е. прочность наклонных сечений у на приопорном участке у опоры А обеспечена при установке поперечной арматуры диаметром 8 мм класса А400 с шагом 250 мм на приопорных участках, равных четверти пролета у опор А и E. Расчет прочности на действие момента по наклонному сечению. Если у грани крайней свободной опоры ригеля верхний ряд нижней арматуры (3 Æ 20 мм) не доводим до опоры, а у оставшегося нижнего ряда арматуры (3 Æ 22 мм) отсутствуют специальные анкера, необходимо произвести расчет прочности наклонных сечений на действие момента (см. п. 3.44 [3]). Расчет производим из условия M ≤ Ms + Msw (см. п. 3.43 [3]). Определяем усилие в растянутой арматуре Определяем расстояние от конца продольной арматуры до точки пересечения с ней наклонного сечения. Принимаем начало наклонного сечения у грани опоры. Тогда Площадь опирания ригеля на кирпичную стену = 0,3 · 0,38 = 0,114 м2. Опорная реакция на опоре А: Средние напряжения в ригеле на опоре от опорной реакции Так как 0,25 < Расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном
где Значение относительной длины анкеровки
Длина зоны анкеровки
Поскольку к растянутым стержням в пределах длины Принимая
принимается не более = 127,2 кН. Отсюда Определяем максимально допустимое значение α = 0,7 (см. п. 3.45 [3])
<
Принимаем Определяем плечо внутренней пары сил
Момент, воспринимаемый продольной арматурой равен
Определяем длину проекции невыгоднейшего наклонного сечения
где Момент, воспринимаемый поперечной арматурой равен
Момент в наклонном сечении определяем как момент в нормальном сечении, расположенном в конце наклонного сечения, т. е. на расстоянии х от точки приложения опорной реакции равной
т. е. если верхний ряд нижней арматуры (3 Æ 20мм) не доводим до опоры, а у оставшегося нижнего ряда арматуры (3 Æ 22мм) отсутствуют специальные анкера, прочность наклонных сечений по изгибающему моменту не обеспечена (см. п. 3.43 [3]). Если не обрывать часть продольной арматуры нижней зоны в пролете (3 Ø 20) со стороны опоры А, а довести ее до конца ригеля, то длина зоны анкеровки для арматуры Ø 20мм = 788 мм, принимается не менее 200 мм (см. п.3.45 [3]);
С учетом поперечной арматуры Определяем максимально допустимое значение α = 0,7 (см. п. 3.45 [3])
Принимаем Определяем плечо внутренней пары сил
Момент, воспринимаемый продольной арматурой равен
т. е. прочность наклонных сечений по изгибающему моменту обеспечена. Если у грани крайней опоры ригеля у оставшегося нижнего ряда арматуры (3 Æ 22 мм) предусмотреть устройство на концах стержней специальных анкеров в виде пластин, шайб, гаек, уголков, высаженных головок и т. п., удовлетворяющих требованиям п. 5.36 [3] или приварить концы стержней к надежно заанкеренным закладным деталям, то:
т. е. прочность наклонных сечений по изгибающему моменту будет обеспечена. Таким образом, для обеспечения прочности наклонных сечений по изгибающему моменту необходимо всю продольную арматуру нижней зоны в крайнем пролете со стороны опоры А довести до конца ригеля или у оставшегося нижнего ряда арматуры (3 Æ 22 мм) со стороны опоры А предусмотреть устройство на концах стержней специальных анкеров в виде пластин, шайб, гаек, уголков, высаженных головок и т. п. Определение шага поперечной арматуры в средней части пролета. В средней части пролета:
Определяем поперечную силу воспринимаемую бетоном.
Mb = 1. 5 Rbtbh 02 = 1,5 · 0,675 · 1000 · 0,3 · 0,6952 = 146,7 кН·м (см. формулу (3.46) [3]);
Длина проекции невыгоднейшего наклонного сечения c.
но не более 3 h 0 = 3 · 0,695 = 2,08 м (см. п. 3.32 [3]). Принимаем длину проекции невыгоднейшего наклонного сечения c = 1,16 м. Поперечную силу, воспринимаемую бетоном, определяем по формуле 3.46 [3]
Qb,min = 0,5 Rbtbh 0 = 0,5 · 0,675 · 103 · 0,3 · 0,695 = 70,4 кН < Принимаем s £ 0,5 h 0 = 0,5 · 695 = 347 мм; s £ 300 мм (см. п. 5.21 [3]). Кроме того, в соответствии с п. 3.35 [2] шаг хомутов, учитываемых в расчете
Шаг поперечных стержней принимаем
(см. формулу (3.48) [3]).
Так как qsw = 143,5 кН/м > 2,5 Rbtb = 0,25 · 0,675 · 1000 · 0,3 = = 50,625 кН/м, хомуты учитываются в расчете и Mb = 1,5 Rbtbh 02 = = 1,5 · 0,675 · 1000 · 0,3 · 0,6952 = 146,7 кН·м (см. формулу (3.46) [3]). Определяем длину проекции невыгоднейшего наклонного сечения c. Так как
Принимаем длину проекции невыгоднейшего наклонного сечения c = 0,82м. Длину проекции наклонной трещины c0 принимают равным c, но не более 2 h 0 = 0,695 · 2 = 1,39 м (см. п. 3.31 [3]). Принимаем длину проекции наклонной трещины c 0 = c = 0,82 м. Тогда
Поперечную силу, воспринимаемую бетоном, определяют по формуле
но не более Qb,max = 2,5 Rbtbh 0 и не менее Qb,min = = 0,5 Rbtbh0 (см. п. 3.31 [3]). Qb,min= 0,5 Rbbh 0 = 0,5 · 0,675 · 103 · 0,3 · 0,695 = 70,4 кН < < При Qsw + Qb = 88,3 + 179 = 267,3 кН > Q1 = 211,1 кН, т.е. прочность наклонных сечений в средней части крайнего пролета обеспечена при шаге поперечных стержней Æ 8мм класса А400 с шагом
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 697; 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 - 216.73.217.128 (0.007 с.) |