|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Исходные данные для проектированияСодержание
Нормативные ссылки В данных методических указаниях использованы ссылки на следующие нормативные документы: СНиП 2.01.07–85* Нагрузки и воздействия; СНиП 52–01–2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения; СП 52–101–2003 Свод правил по проектированию в строительстве. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. Введение
Железобетонные конструкции – это конструкции, наиболее широко применяемые в современном строительстве. Учебные задачи курса «Железобетонные и каменные конструкции»: - дать необходимые знания по общей теории расчёта железобетонных конструкций и их конструированию; - ознакомить студентов с основными видами железобетонных конструкций (конструктивными решениями) промышленных и гражданских зданий и принципами расчёта и конструирования этих конструкций. Вертикальными несущими конструкциями одноэтажных промышлен- ных зданий являются колонны, воспринимающие постоянные нагрузки от собственной массы, массы покрытия, стенового ограждения и подкрановых балок, временные нагрузки от снега, ветра и кранового оборудования. В курсовом проекте по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции» студенты после выполнения статического расчёта попереч- ной рамы и нахождения усилий в расчётных сечениях колонны определяют её армирование. Задача настоящих методических указаний – помочь студенту в условиях изменившихся норм по проектированию железобетонных конструкций и дефицита учебного времени быстро и качественно выполнить раздел проекта, посвящённый расчёту и конструированию железобетонных внецентренно сжатых колонн одноэтажных промышленных зданий.
Исходные данные для проектирования
В задании на проектирование студентам наряду с другими данными указываются материалы для элементов с ненапрягаемой арматурой. Для колонн применяют бетон классов В15…В40. Для продольного армирования используют сталь классов А300 или А400, для поперечного – А240 или В500. Из предыдущего раздела проекта выбрать расчётные сочетания усилий в сечениях 1–0, 1–2 и 2–1 колонны. Из теоретического курса студенты к моменту разработки проекта должны уяснить, что колонны являются одним из элементов пространственной системы, создающей каркас одноэтажного промышленного здания. В зависимости от назначения, положения в плане и характера сечения различают колонны: основные и фахверковые; крайнего, среднего ряда и торцевые; постоянного сечения и ступенчатые; сплошного (прямоугольного и двутаврового) сечения и сквозные (двухветвевые). Сплошные колонны применяют при пролётах здания 24 м, грузоподъёмности крана 300 кН и при отметке головки кранового рельса 10,0 м. При большем значении хотя бы одного из указанных параметров применяют двухветвевые колонны.
Таблица 1.1 – Размеры поперечных сечений колонн сплошного сечения
Таблица 1.2 – Размеры поперечного сечения подкрановой части двухветвевых колонн
Рекомендуемые размеры поперечных сечений колонн сплошного сечения и двухветвевых колонн, несущих крановые нагрузки, приведены в таблицах 1.1 и 1.2. в таблице 1.1 – высота подкрановой части колонны (от уровня заделки в фундамент). Размеры сечения надкрановой части двухветвевых колонн принимать по таблице 1.1. Если расчёт какого-то сечения колонны покажет, что его размеры, взятые из таблиц 1.1 и 1.2, недостаточны, эти размеры следует увеличить. При этом они должны во всех случаях быть не меньше , где – расчётная длина колонны, и кратны 100 мм, а размеры сечения ветви (в плоскости рамы) – кратны 50 мм. Расстояние между осями распорок назначить в пределах от 1800 до 2500 мм или (8…10) . Расстояние от пола до низа первой надземной распорки должно быть не менее 1800 мм; нижнюю распорку расположить ниже уровня пола. Привязку колонн крайних рядов к продольным разбивочным осям принять «нулевой» при 6 м, 300 кН и высоте цеха 16,2 м. При большем значении хотя бы одного из указанных параметров принимают привязку 250 мм. Высота отсчитывается от уровня пола до низа стропильной конструкции и обязательно должна быть кратна 0,6 м. Добиться этого можно лишь увеличением высоты надкрановой части колонны по сравнению с высотой, диктуемой габаритами мостового крана, то есть за счёт увеличения зазора между верхом тележки крана и низом стропильной конструкции свыше требуемых 0,15 м. Увеличивать размер нельзя, так как он определяется заданной генеральной отметкой головки кранового рельса. При расстоянии от нулевой отметки до уровня заделки колонны в фундамент (верхнего обреза фундамента), равном также 0,15 м, 0,15 м. (1.1) Торцевые колонны сдвинуть на 500 мм от поперечной разбивочной оси внутрь здания. Оси спаренных колонн поперечного температурно-деформационного шва должны отстоять от оси шва на 500 мм каждая. Расстояние от оси подкрановой балки до оси надкрановой части колонны 750 мм при 500 кН и 1000 мм при 500 кН. Высоту подкрановых балок принять 1,0 м при 6 м и 1,4 м при 12 м, Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.) |