1.Вычисляют эксцентриситет продольной силы:
е0=М/N. (3)
2.Определяют коэффициент условий работы γb2:
МІІ=М-N(0,5·hb-a) ; (4)
МІ=М/-N/(0,5·hb-a) , (5)
если МІ≤0,82МІІ, то γb2=1,1;
если МІ>0,82МІІ, то γb2=0,9.
3. Вычисляют расчётные параметры напряженного состояния внецентренно сжатого элемента: Линии производства растительных сливок.
ω=α-0,008·Rb; (6)
. (7)
4.Если гибкость l0/hb>4, определяют по формуле(58) [1] условную критическую силу Ncr:
М/l=Ml+Nl(0,5·h1-a); (8)
φl=1+
(9)
где β-коэффициент, принимаемый в зависимости от вида бетона по табл.30[1](для тяжёлого бетона β=1); М- момент относительно растянутой или наименее сжатой грани от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок; Мl- то же, от действия постоянных и длительных нагрузок.
; (10)
; (11)
. (12)
5.По формуле (1) находим коэффициент увеличения эксцентриситета продольной силы η.
6.Определяют расстояние от направления действия продольной силы N до центра тяжести сечения растянутой арматуры:
е=ео·η+0,5·h1-a. (13)
Колонна крайнего ряда.
1.Находим значение
R:
R=ξR(1-0,5· ξR)≤0,4 . (14)
2. Необходимое количество сжатой арматуры определяют по следующим формулам соответственно для элементов из бетонов классов ВЗО и ниже:
![]()
; (15)
тоже для элементов из бетона класса выше В30
; (16)
Коэффициент армирования
µ/s=A/s/b1·ho , (17)
если µ/s<µmin , A/s=µmin· b1·ho. (16)
3.Если принятая площадь сечения сжатой арматуры A1s существенно превышает её значение, вычисленное по формулам (15) и (16), например, при отрицательном значении A1s, то площадь сечения растянутой арматуры согласно условиям (19)-(21):
; (19)
ξ=1-
; (20)
; (21)
4.Необходимое количество растянутой (менее сжатой) арматуры при µ1s≥µmin вычисляют по формулам:
для бетона класса В30 и ниже
; (22)
для бетона классом выше В30
; (23)
причём всегда
As≥µmin· bb·ho. (24)
Коэффициент армирования сечения
µs=
, (25)
Если µs незначительно отличается от предварительно принятого µ1s, расчёт можно не уточнять; в ином случае повторяют расчёт при
µs=0,5·(µs+µ//s). (26)
5.Аналогично подбирают арматуру и на другие выгодные комбинации нагрузок:
К=к+1. (27)
Проверка прочности наклонных сечений.
1.Определяют φn и длину проекции сечения с:
φn=0,1·N/Rbt· b1·ho ≤0,5; (28)
с=0,25·Н2. (29)
2.Поперечное усилие воспринимаемое бетоном
Rbt·b1·ho. (30)
3.Если Q≤Qb,n, то поперечную арматуру устанавливают конструктивно, а если Q>Qb,n, то производят подбор арматуры:
длина проекции наклонного сечения
. (31)
величина поперечной силы, воспринимаемой бетоном сжатой зоны
; (32)
интенсивность поперечного армирования согласно формуле:
; (33)
длина проекции опасного наклонного сечения по формуле:
; (32)
уточнённая величина qw
; (35)
шаг поперечной арматуры
. (36)
Расчёт из плоскости изгиба колонны крайнего ряда
Проверки местной устойчивости элементов главной балки
Проверка местной устойчивости сжатого пояса балки
По расчетной схеме сжатый пояс балки представляет собой длинную пластинку, шарнирно опертую на стенку длинной стороной. Сжимающие напряжения направлены вдоль длинной стороны. Местная устойчивость полки обеспечена если:
где - свес полки;
Местная у ...
Календарный график производства монтажных и сопутствующих работ
Календарный график производства монтажных и сопутствующих работ оформляем на листе формата А1 графической части проекта на основе рассчитанных выше номенклатуры работ по каждому виду и их объемов, выбранному методу производства работ и виду ведущих монтажных машин и механизмов, трудоемкости и механоемкости, ...
Разработка, расчёт и оптимизация объектного
сетевого графика Построение исходного сетевого
графика
Исходный сетевой график отображает виды выполняемых работ, их последовательность и взаимосвязь и служит основой для составления карточки-определителя работ сетевого графика. Основные правила построения сетевого графика:
направление стрелок принимают слева-направо;
при выполнении параллельных работ вводитс ...