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:
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
Трещины в сборных панелях перекрытий
Сборные ребристые панели перекрытий (покрытий) типа П, 2Т представляют собой пространственную конструкцию, объединяющую балки (рёбра) и плиту, поэтому характер образования трещин от эксплуатационной нагрузки у них практически не отличается от ранее рассмотренных конструкций – балок и плит. Это наглядно видн ...
Расчет и
конструктивное решение опор и элементов выбранного варианта моста. Описание варианта, общие
конструктивные решения
Схема моста 24+63.6+4х24, полная длинна 184,7 м, габарит Г-8+2Ч0.75 м.
В качестве пролетных строений используются балочные железобетонные пролетные строения с полной длиной 24 м, типовой проект серии 3.503.1–81.0–4, опорные части резиновые марки РОЧН30х40х7,8 по ТУ 2539–008–0014 9334–96 «Части опорные рези ...
Вес 1м² кровли
Состав кровли
Нормативная нагрузка, кПа
γf
Расчетная нагрузка, кПа
1.два слоя унифлекса
(вес 1 слоя qⁿ=0,05кПа)
2.цементно-песчаная стяжка
δ=2.5 см, γ=18кН/м³
3.утеплитель
плиты пенополистирольные,
δ=130 мм, γ=0,5 кН/м³
4.пароизоляция
один сл ...