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 |
Схемы покрытий одноэтажных производственных зданийСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте · плиты покрытий; · балки покрытий (см. вопрос 39); · фермы покрытий (см. вопрос 40); · подстропильные конструкции; · арки (см. вопрос 42). Плиты покрытий Плиты беспрогонных покрытий представляют собой купные ребристые панели, которые опираются непосредственно на ригели поперечнх рам;. Плиты прогонных покрытий имеют значительно меньшие размеры. Они опираются на железобетонные прогоны, а те, в свою очередь, — на ригели поперечных рам. Плиты беспрогонных покрытий представляют собой купные ребристые панели, которые опираются непосредственно на ригели поперечнх рам;. Плиты прогонных покрытий имеют значительно меньшие размеры. Они опираются на железобетонные прогоны, а те, в свою очередь, — на ригели поперечных рам. v Продольные ребра армируют напрягаемой стержневой или канатной арматурой, поперечные ребра и полки — сварными каркасами и сетками Плиты двухконсольные 2Т размерами 3X12 и 3X6 м имеют продольные ребра, расположенные на расстоянии 1,5м, и консольные свесы полок Крупноразмерные плиты 3X18 м и 3X24 м, опирающиеся па балки пролетом 6 или 12 м, разработаны для покрытий со скатной и малоуклонной кровлей Подстропильные конструкции Подстропильные конструкции в виде балок или ферм применяют в покрытиях одноэтажных промышленных зданий при шаге стропильных конструкций 6 м и шаге колонн 12 м. Нагрузка от стропильной фермы передается в виде сосредоточенной силы, приложенной в середине пролета к нижнему узлу подстропильной фермы. Подстропильные фермы рассчитывают по прочности и трещиностойкости с учетом жесткости узлов. Балки покрытий Балки покрытий могут быть с параллельными поясами и скатные. Балки покрытий делают предварительно напряженными из тяжелого бетона классов В25...В50; из бетона на пористых заполнителях классов В25...В40, армируют их высокопрочными стержнями, канатами, пучками, проволокой (одиночной или сгруппированной по 2...3 проволоки, семипроволочные канаты. Расчетные значения изгибающих моментов и поперечных сил определяют как для свободно лежащей однопролетной балки. В балках с параллельными полками целесообразно уменьшать (обрывать) сечения арматуры в соответствии с эпюрой изгибающих моментов. В двускатных балках более опасным оказывается сечение не в середине пролета, а на расстоянии (0,35...0,40)l от опоры (при уклоне верхней грани 1/12). Поперечную арматуру определяют из расчета прочности балки по наклонным сечениям. Балки покрытий рассчитывают также по деформациям и образованию или раскрытию трещин. Прочность и трещиностойкость балки проверяют также в период ее предварительного обжатия, складирования, транспортирования и монтажа. Типы ферм и их конструкции
Рис. 5.3. Конструктивные схемы железобетонных ферм а -- сегментные; б — арочная раскосная; в,г—полигональные; д,е—с параллельными поясами; ж — треугольная; з - арочная безраскосная.
Усилия в элементах ферм рассчитывают обычными способами строительной механики, чаще всего построением диаграммы Кремоны. Все усилия от покрытия прикладывают в узлы верхнего пояса, а нагрузки от подвесного транспорта — в узлы нижнего пояса. Влияние жесткости узлов в расчете обычно не учитывают, кроме арочных безраскосных ферме редким расположением стоек. Расчет сечения элементов ведут по формулам внецентрен-ного сжатия или растяжения с учетом случайных эксцентрицитетов. Расчетную длину сжатых элементов фермы при учете продольного изгиба принимают 0,8—0,9 / в зависимости от. назначения элемента (пояс, решетка), эксцентрицитета е0 и других параметров по табл. 33 СНиП [9], где I — расстояние между центрами смежных закрепленных узлов.
РАСЧЕТ ФЕРМ При расчете выбирают то сочетание постоянной нагрузки и временной, которые дают наибольшее значение осевого усилия в рассматриваемом элементе. Если на верхнем поясе имеется внеузловая нагрузка, то кроме нормальных сил в сечениях пояса должны быть учтены изгибающие моменты, определяемые как в неразрезной балке с пролетами, равными расстоянию между узлами. В этом случае следует учитывать также предварительное напряжение конструкции. Деформации фермы при предварительном обжатии нижнего пояса и вызванные ими изгибающие моменты в элементах фермы могут быть определены любым методом строительной механики. Укорочение нижнего пояса от предварительного обжатия усилием Р ∆=Р*l/( Ared* Еь) где L — длина нижнего пояса; Ared — площадь поперечного сечения; Еь — модуль упругости бетона. Далее перемещение концов всех элементов фермы определяют с помощью диаграмм. По этим перемещениям находят моменты защемления элементов ферм в основной системе метода перемещений М0. Затем производят распределение неуравновешенных моментов в узлах методом последовательного приближения. В предварительных расчетах приближенно можно принимать Mi = 0,7Ma. По осевым усилиям и изгибающим моментам подбирают сечения арматуры и бетон в элементах фермы. При этом панели верхнего пояса и сжатые стержни решетки рассчитывают как сжатые элементы с расчетной длиной lо; растянутые стержни решетки — как внецентренно растянутые элементы, нижний растянутый пояс фермы при отсутствии внеузловой нагрузки — как центрально-растянутый, поскольку в нем моменты вследствие предварительного напряжения не оказывают существенного влияния. При внеузловой нагрузке нижний пояс рассчитывают как внецентренно растянутый элемент.
ТИПЫ АРОК И ИХ КОНСТРУКЦИИ Арочные железобетонные конструкции применяют для перекрытий пролетов более 36 м. Арки могут быть бесшарнирные, двух- и трехшарнирные с затяжками или на устоях. Бесшарнирные арки более просты по конструкции однако они чувствительны к неравномерным осадкам опор, влиянию ползучести, усадке бетона и температурным деформациям. Чаще других применяют арки двухшарнирные с затяжками. Трехшарнирные арки используют в том случае, если существует опасность перемещения опор, а также для уменьшения веса монтажных элементов в сборных конструкциях. Сечения арок принимают прямоугольными при сравнительно небольших пролетах; двутавровые, коробчатые — при больших пролетах; составные из двух поясов, соединенных решеткой, — при очень больших пролетах; складчатые сечения выбирают когда в покрытии отсутствуют вспомогательные конструкции кровельного ограждения. Очертание оси арки устанавливают так, чтобы она максимально приближалась к кривой давления от преобладающей нагрузки. Очертание кривой давления находят, полагая арочный момент равным нулю (М, = 0). Тогда из выражения МХ = М0 —Ну; у = Мо /Н, где М0 — балочный момент, Н — распор арки. Оси пологих арок выбирают по очертанию квадратной параболы, дуги круга. Конструктивные решения арок разработаны для монолитного и сборного изготовления; в последнем случае арку монтируют из сборных блоков. Конструирование арок производят, как для сжатых элементов. Продольную арматуру в сечении размещают симметрично: при удачно принятом очертании оси арки изгибающие моменты получаются небольшими. Железобетонные затяжки следует делать предварительно напряженными. В местах анкеровки напрягаемой арматуры предусматривают усиление косвенным армированием сварными сетками. Против провисания затяжек устраивают железобетонные подвески.
РАСЧЕТ АРОК Арки рассчитывают на нагрузки от покрытия и арки, снега, расположенного по всему пролету или на половине пролета, и сосредоточенную нагрузку от подвесного транспорта. Двухшарнирная арка с затяжкой является статически неопределимой системой с одним неизвестным. В расчетной схеме очертание пологой двухшарнирной арки принимают по квадратной параболе (f<1/4L) y=4f*x*(L-x)/(L*L) Расчет ведется с учетом влияния перемещений от изгибающих моментов и нормальных сил. Площадь сечения арматуры затяжки предварительно подбирают по распору (без учета продольных сил в арке) H=0,9*q*L2/(8*f) Далее определяют распор параболических арок для различных частных случаев загружения. Значения изгибающих моментов, продольной и поперечной сил в произвольном сечении арки: Мх = М0 - Ну; Nx=Q0sinφ + Hcosφ; Q = Q0cos φ - Hsinφ, где М0 и Q0 — изгибающий момент и поперечная сила в основной системе (балочные момент и поперечная сила). Предварительное напряжение затяжки уменьшает подвижность опор арки и приближает ее работу под нагрузкой к работе арки c неподвижными пятами. При этом распор Н увеличивается, а изгибающий момент арки уменьшается. В процессе предварительного напряжения затяжки сила обжатия Р, действующая на всю конструкцию, распределяется между затяжкой и аркой, вызывая сжатие в затяжке и изгиб со сжатием в арке. Перемещение X системы от усилия Р можно определить из условия равенства суммы реактивных сил затяжки и арки силе предварительного обжатия бетона: (rа+r,)Х = Р. Усилия в затяжке и арке, вызванные единичными перемещениями, r1 = 1/δ3 га = 1/ба Усилия обжатия затяжки N1 и арки Na и изгибающий момент Ма в ключе арки N1= r1*X; Na= r1*X; Ма= Na* f. По вычисленным от различных воздействий усилиям и моментам в арке и усилиям в затяжке определяют максимальные и минимальные их значения и по ним производят подбор поперечных сечений арки и затяжки, а затем арматуры. Затяжки рассчитывают на прочность и трещиностойкость. При расчете арок учитывают их продольный изгиб.
ТИПЫ РАМ И ИХ КОНСТРУКЦИИ Рамы — плоские стержневые системы, геометрическая неизменяемость которых обеспечивается жесткими соединениями в узлах. В зависимости от числа пролетов и этажей рамы подразделяют на однопролетные и многопролетные, одноэтажные и многоэтажные. Часть соединений стоек с ригелями и фундаментами в раме могут быть не жесткими, а шарнирными. В каркасах одноэтажных зданий в рамах из сборных элементов ригели обычно соединяют с колоннами шарнирно и с фундаментами — жестко. В многоэтажных рамах каркасов многоэтажных зданий соединение ригелей с колоннами осуществляют преимущественно жестким. Стойки рам могут соединяться с фундаментами жестко и шарнирно. Применение предварительно напряженных ригелей позволяет существенно увеличить пролеты рамных конструкций. Рамы конструируют в соответствии с характером и значениями ординат огибающих эпюр осевых сил и моментов, полученных в результате расчета при различных расположениях временных нагрузок. Стойки рам армируют как внецетренно сжатые элементы, ригели — как изгибаемые (осевые усилия в них невелики и могут в расчете не учитываться). В угловых узлах монолитных рам напряжения сжатия концентрируются вблизи внутренней грани угла. Наибольшие растягивающие напряжения образуются не у внешней грани, а в пределах средней части диагонального сечения, поэтому при конструировании растянутую арматуру у внешней грани угла обычно плавно закругляют. Криволинейная арматура, стремясь выпрямиться под действием усилия F, вызывает откол бетона по внутренней грани узла, поэтому во входящих углах устанавливают дополнительную поперечную арматуру В последние годы значительное распространение нашли рамные конструкции с использованием предварительного напряжения.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; просмотров: 725; 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 (0.009 с.) |