Пример расчёта многоэтажного промышленного здания. Худяков А.В. - 13 стр.

UptoLike

Составители: 

p
b
E = 36 000 МПа для бетона В40.
Статический расчёт нижней рамы многоэтажного здания
Исходные данные: К1 = .76; К2 = .67; К3 = .67; К4 = .33.
Высота колонны этажа Н = 4.2 м.
Длина ригеля LR = 9 м. Высота колонны подвала НКР = 4,2 м.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Сочетание нагрузки 1 + 2 1 + 3 1 + 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Данные для расчёта по первой группе предельных состояний
(ригеля, колонны и фундамента).
Полная расчётная нагрузка G = 34.37 кН/м; V = 27.36 кН/м.
Участок АВ
М(ВА)= –491.0 –371.4 кН·м
М(ВА)
max
= 403.6 187.1 кН·м
Q(А) = 223.2 113.4 кН
Q(ВА) = –332.3 –195.9 кН
YO 3.6 3.3 м
Участок ВD
М(ВС) = –321.4 –401.1 кН·м
М(ВС)
max
= 26.6 224.0 кН·м
Q(DC) = 154.7 277.8 кН
Колонна подвала. Изгибающие моменты и поперечная сила.
МКРВ = 67.9 –11.9 –29.7 кН·м
МКРН = –34.0 5.9 14.8 кН·м
QКР = 24.3 –4.2 –10.6 кН
Колонна первого этажа. Изгибающие моменты и поперечная сила.
МК1 = –101.9 17.8 –60.2 кН·м
QR1 = –48.5 8.5 –14.3 кН
3. РАСЧЁТ КРАЙНЕГО РИГЕЛЯ
3.1. Исходные данные
Бетон В40 с
b
R = 22 МПа;
bt
R = 1,4 МПа;
b
E = 36 000 МПа.
Напрягаемая арматура А600 с
s
R = 520 МПа;
sers
R
.
= 600 МПа;
s
E = 200 000 МПа.
Ненапрягаемая опорная арматура А400 с
s
R = 355 МПа;
sw
R = 285 МПа; В500
s
R = 415 МПа.
3.2. Расчёт по нормальным сечениям
на действие изгибающих моментов
В пролёте
21
max
+
=
BA
MM = 403,6 кН·м.
()( )
34,02/43,0143,02/111,0
753022
106,403
2
3
2
0
==ξξ=α<=
==α
RRR
b
m
bhR
M
,
где
0
h = 80 – 5 = 75 см (рис. 3.1);
R
ξ
= 0,43 – для арматуры А600 [2, табл. 3.1].
=
=
γ
ξ
=
5201,1
75302211,0
3
3
0
тр
ss
b
s
R
bhR
A
10,1 см
2
;
==α=ξ 11,0211211
m
0,11;
=
=
γ
43,0/11,025,025,1
3
s
1,18 > 1,1.
Принимаем 4 18 А600 с
табл
sp
A = 10,18 см
2
.