Смекни!
smekni.com

Проектирование колонн и стропильных балок одноэтажного производственного здания (стр. 5 из 6)


– потери от быстронатекающей ползучести бетона (см. п. 1.26, табл. 5 СНиПа );

Б. Вторые потери

σ7=0 – потери от релаксации напряжений арматуры, принимаются равным

σ8=35 МПа – потери от усадки бетона

(см. п. 1.26, табл. 5 СНиПа );

Определяем усилие обжатия с учетом первых потерь:

Определяем напряженияв бетоне от усилия обжатия:

– потери от ползучести бетона (см. п. 1.26, табл. 5 СНиПа );

Определяем сумму всех потерь и усилие обжатия:


Σσi – σ1+ σ2+ σ3+ σ4+ σ5+ σ6+ σ7+ σ8+ σ9=35+81,25+66,76+0+30+8,16+0+

+35+25,31=236,37 ≥ 100 (МПа);

,

4. Оценка трещиностойкости верхней зоны балки при отпуске арматуры

Исходные данные:

P1=285690,2 (H); Мснв=5360000 (Нсм);

W’red=60333,3 (см3); W’pl=90500 (см3); yн=70 (см);

H=126 (см); asp=8 (см); k=0,8; Rвр,ser=kRв,ser=14,8 (МПа);

Rвtр,ser=k Rвt,ser =1,28 (МПа);

Ared=1673(см2); Ired=3378662,2 (см4).

Для возможной корректировки жесткости конструкции и прогибов необходимо выполнить оценку трещиностойкости верхней зоны балки при отпуске арматуры. Условие возникновения верхних трещин оценивается по условию:

Где

,

- при неблагоприятном влиянии преднапряжения

При механическом способе натяжения


,

(см)

r’ – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны:

,(см)

где

;

-верхних трещин нет, l1=0

5. Оценка трещинообразования нижней зоны балки в стадии эксплуатации

Исходные данные:

P2=239613,3 (H); h=126 (см); yн =70 (см);

asp=8 (см); Ared1673 (см2);

Ired=3378662,2 (см4); Wred=48266,6 (см3); Wpl=72400 (см3); As=2,26 (см2); Asp= 7,64 (см2); A’s=4,52(см2);

Rв,ser=18,5 (МПа); Rвt,ser1,6(МПа); М н=41350000 (Нсм);


К трещиностойкости балки предъявляют требования 3-ей категории (п. 1.16 СНиПа). Расчет по образованию трещин производят на действие полных нормативных нагрузок. Расчет заключается в проверке условия:

- при благоприятном влиянии преднапряжения

- см. п. 4

еор - см. п. 4

41350000<31175984,2 – нижние трещины.


6. Определение раскрытия трещин в нижней зоне

Исходные данные:

b=8 (см); вf=20 (см); в’f=35 (см);

h0 =118 (см); hf=13 (см);

h’f=15 (см);

а=3 (см); аsp=8 (см); а’ =3 (см);

Esp=190000 (МПа);

Es=200000 (МПа);

E’s=200000 (МПа);

Asp =7,64 (см); As =2,26 (см);

A’s =4,52 (см);

Rв,ser =18,5 (МПа); P2 =239613,3 (H);

γsp1 = 0,9;

Выполняют расчеты по непродолжительному раскрытию трещин на действие полных нормативных нагрузок и по продолжительному раскрытию на действие постоянных и временных нормативных нагрузок (п. 4.14 СНиПа).

Расчет сводится к проверке условий трещиностойкости:


Здесь

- приращение ширины раскрытия от действия кратковременных нагрузок;

- ширина продолжительного раскрытия трещин.

Предельно допустимые значения

,
, указаны в табл. 2 СНиПа.

Параметры

,
, и
, рассчитывают по следующему алгоритму:

При определении

принимают М=М н ; φе=1; ν=0,45.

При определении

принимают М=Мдлн ; φе=1; ν=0,45.

При определении

принимают М=Мдлн ; φе=1,6-15
; ν=0,15.

;

;

;

;

;

;

;

Плечо внутренней пары сил ф-ла (166,)[1]

Напряжения в растянутой арматуре ф-ла (147), [1]

Вычисляем ширину раскрытия трещин: [1, п.4.14]

(ф. 144)

;

;

;

;

;

;

;

Плечо внутренней пары сил ф-ла (166,)[1]

Напряжения в растянутой арматуре ф-ла (147), [1]

Вычисляем ширину раскрытия трещин: [1, п.4.14]

(ф. 144)


;

;

;

;

;