Проектирование железобетонных конструкций многоэтажного здания

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2012 в 20:46, курсовая работа

Краткое описание

Поперечное расположение главных балок позволяет размещать их крайние опоры на межколонных простенках, укрепленных пилястрами, а второстепенные балки располагаются вдоль здания. Такая балочная клетка загружает преимущественно простенки продольных стен, что является благоприятным фактором, но затеняет поверхность потолка продольными ребрами второстепенных балок, что ухудшает условия освещенности, однако в этом случае удается максимально повысить оконные проемы продольных стен, так как между простенками на перемычки опирается только полупролет плиты, передающий на них небольшую нагрузку.

Содержание работы

1. Введение 2
2. Расчет и конструирование железобетонной плиты 3
междуэтажного ребристого перекрытия
3. Расчет второстепенной балки по несущей способности 5
4. Построение эпюры материалов
5. Расчет монолитных железобетонных колон пятиэтажно- 9
го здания
6. Расчет и конструирование монолитных железобетонных 16
фундаментов под колоны
Использованные материалы 20

Содержимое работы - 1 файл

Курсовая.docx

— 123.05 Кб (Скачать файл)

     Расчетные усилия по предельным состояниям: 

     Необходимая площадь подошвы  центрально загруженного фундамента при предварительном  расчете определяем по формуле: 

     , принимаем 0,9 м

     При квадратном фундаменте размер его стороны  равен: 

     Принимаем размер в плане  2.6х2.6 м, Аf=6.76 м2.

     Минимальная рабочая высота фундамента Н0 определяем из условия прочности бетона на продавливание в предположении, что продавливание происходит по поверхности усеченной пирамиды, боковые грани которой наклонены под углом 45°, причем верхним основанием является сечение колонны, а нижнее расположено на уровне рабочей арматуры и определяется по формуле: 
 

     Полная  высота фундамента Н=Н0+а=0,63+0,04=0,67 м.

     Наименьшая  высота фундамента по конструктивным требованиям  должна быть не менее: 

     Принимаем фундамент высотой  85 см и выполняем его трехступенчатым с высотами ступеней 30+30+25 см.

     Размеры в плане второй ступени, считая снизу, определяем из условия, чтобы она была кратна 100 мм и чтобы  контур ступени не засекал поверхности  пирамиды, верхнее  основание которой  равно поперечному  сечению колоны, а  грани наклонены  под углом 45°.

     Вторая  ступень принята  размерами 1.55х1.55 м.

     Третья  ступень принята  размерами 0.9х0.9 м.

     После выбора размеров ступеней фундамента согласно вышеизложенному, проверяем рабочую высоту нижней ступени фундамента на прочность по поперечной силе при отсутствии поперечного армирования в наклонном сечении III-III, при полезной высоте сечения: 
 
 

     

     Условие выполняется.

     Проверяем рабочую высоту нижней ступени на прочность  при продавливании  в предположении, что продавливание  происходит по поверхности  пирамиды, боковые  грани которой, начинаясь  у второй снизу  ступени, наклонены  под углом 45° по формуле: 
 
 
 
 

     Условие соблюдено.

     Площадь сечения рабочей  арматуры фундамента определяется из расчета  на изгиб фундамента как консоли выступа  за грань колонны (в  сечении I-I) и за грань ступеней (сечение ІІ-ІІI) под влиянием реактивного давления грунта. Значения изгибающих моментов в данных сечениях равны: 
 
 

     Сечение рабочей арматуры на всю ширину фундамента в одном направлении  определяем по формулам: 
 
 

     Принимаем нестандартную сварную  сетку с одинаковой в обоих направлениях рабочей арматурой  2110А400С, As=16,49 см2.

     Коэффициент армирования: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Использованные  материалы: 

  1. СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции»
  2. ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия»
  3. Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). - М., Стройиздат, 1977.
  4. Методические указания к курсовому проектированию. Одесса, ОГАСА.

Информация о работе Проектирование железобетонных конструкций многоэтажного здания