Проектирование дома
Пояснительная записка.
I.Архитектурно-строительная часть.
1.1Основания и фундаменты.
Прочность и устойчивость любого сооружения прежде всего зависят от надежности основания и фундамента. Основанием считают слои грунта, залегающие ниже подошвы фундамента и в стороны от него, воспринимающие нагрузку от сооружения и влияющие на устойчивость фундамента и его перемещения. Основания под фундаменты зданий и сооружений бывают естественными и искусственными.
Естественными основаниями называют грунты, которые в условиях природного залегания обладают достаточной несущей способностью, чтобы выдержать нагрузку от возводимого здания или сооружения. Естественные основания не требуют дополнительных инженерных мероприятий по упрочнению грунта; их устройство заключается в разработке котлована на расчетную глубину заложения фундамента здания или сооружения. К грунтам, пригодным для устройства естественных оснований, относятся скальные и нескальные.
Скальные грунты представляют собой залежи изверженных, осадочных и метаморфических горных пород (граниты, известняки, кварциты и др.). Встречаются они в виде сплошного массива или отдельных трещиноватых пластов. Они обладают большой плотностью, а следовательно, и водоустойчивостью и являются прочным основанием для любого вида сооружений.
К нескальным грунтам относятся крупнообломочные, песчаные и глинистые грунты. Крупнообломочные грунты (щебень, гравий, галька) представляют собой куски, образовавшиеся в результате разрушения скальных пород, с размерами частиц более 2 мм. Они уступают по прочности скальным грунтам. Если крупнообломочные грунты не подвержены воздействию.
Наименование грунтов, а также критерии выделения грунтов со специфическими свойствами и их характеристики приведены в СНиП "Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования".
В курсовом проекте я принимаю основания из глинястых грунтов.
Наиболее распространенными и дешевыми являются столбчатые фундаменты. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению.
Ленточные фундаменты-фундаменты, возводимые непосредственно под стены дома или под ряд отдельных опор. В первом случае они имеют форму непрерывных подземных стен, во втором v состоят из железобетонных перекрестных балок .Ленточные фундаменты подводят под дома с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными и т. п.) или с тяжелыми перекрытиями.
Плитные фундаменты-фундаменты, сооружаемые под всей площадью здания. Представляют собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. Фундаменты плитные и из перекрестных лент возводят из монолитного железобетона с целью придания фундаменту пространственной жесткости.
Свайные фундаменты-фундаменты, состоящие из отдельных свай, перекрытых сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой (ростверком).Свайные фундаменты являются очень дорогими и трудоемкими в выполнении, поэтому в индивидуальном строительстве встречаются крайне редко. Свайный фундамент используется в случаях, когда на слабый грунт необходимо передать большие нагрузки.
Бетонный фундамент называют иногда “заливным”. Он состоит из чистого бетона без крупных камней, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Его заливают в опалубку с легким трамбованием, хорошо, если при это используют вибраторы - качество бетона заметно улучшается. Вследствие однородности состава толщина бетонного фундамента может быть приня1 меньше, чем у двух предыдущих типов,- как правило, она находится в пределах 20-40 см. Прочность и долговечность примерно такие же, как бутобетонного фундамента. Недостаток бетонных фундаментов - повышенный расход цемента и следовательно, значительная стоимость.
В курсовом проекте я принимаю свайный фундамент.
1.2.Стены и каркасы.
Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево. Самыми комфортными по санитарногигиеническим требованиям являются брусчатые стены и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Их недостатками являются осадочная деформация в первые 1,5–2 года и невысокая огнестойкость.
Каркасные стены оправданы при наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей. Отметим, что каркасные стены не требуют массивных фундаментов, в отличие от рубленных, не дают послепостроечных деформаций. Огнестойкость и капитальность каркасных стен повышается при облицовке кирпичом.
Рубленные бревенчатые стены представляют собой конструкцию из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в центральной полосе России составляет 22 см, в северных и северо-восточных районах 24–26 см. Диаметр бревен выбирают одинаковым, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см.
Брусчатые стены возводят из горизонтально уложенных брусьев. Применение брусьев дает возможность исключить ручную обработку бревен, рубку сопряжений углов, примыканий стен и перейти к механизированной заготовке элементов стены.
Однородные стены сложены из обыкновенного пустотелого или легкого строительного кирпича. В неоднородных, облегченных стенах часть кирпичной кладки заменяла по толщине стены с термоизоляционными плитками и воздушной прослойкой.
Облегченные кирпичные стены, в которых кирпич частично освобожден от несвойственных ему теплоизолирующих функций, путем замены части кладки менее теплопроводимыми материалами, позволяют значительно сократить расход кирпича, повышая тем самым экономию материала.
Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей состоят из несущей части – каменной кладки, толщина которой определяется только из условий прочности и устойчивости стены, и теплоизолирующей части – пенобетонных, гипсовых или гипсошлаковых панелей.
В курсовом проекте я принимаю кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей.
1.3.Перекрытия и полы.
Перекрытия — это внутренние горизонтальные ограждающие конструкции здания, членящие его по высоте на этажи. Их назначение — воспринять и передать на стены или колонны постоянные и временные нагрузки от людей, мебели и оборудования, а также изолировать помещения друг от друга и от влияния внешней среды. Эти функции и определяют их прочностные, а также тепло-, влаго-, газо- и звукоизолирующие качества.
Перекрытия разделяют по видам. Расположенные над подвальными (полуподвальными)этажами— называют подвальными (полуподвальными), расположенные над техническими подпольями—цокольными, отделяющие верхний этаж от чердака — чердачными, расположенные между смежными этажами — междуэтажными.
Металло- кирпичные перекрытия с щелевым кирпичом (статически работающим). Армирование в ребрах, перекрытие из предварительно напряженных пустотных плит с пролетом до 16 м. Предварительное напряжение позволяет добиться небольшой конструктивной высоты.
Монолитные железобетонные
перекрытия несущую способность приобретают
не сразу, а освобождаются от опалубки
постепенно. Во время возведения имеют
высокую влажность.
В курсовом проекте я принимаю перекрытия из ребристых железо-бетонных плит и многопустот.
К грунтовым полам относятся:
земляные, глинобитные и глинобетонные.
Земляной пол делается из грунта,
имеющегося на месте возведения здания,
путем уплотнения этого грунта катками
или трамбовками.
Глинобитный пол делается из
глинобитной массы (смеси 15—30% глины и
85—70% песка), укладкой ее слоями по 80—100
мм, и уплотнением каждого слоя трамбовками
или катками.
Глинобетонный пол делается
из глинобитной массы с добавлением до
25% щебня, гравия или шлака.
Грунтовые полы являются полутеплыми
и жаростойкими, но пыльными. Применяются
они в основном в складских помещениях
и в горячих цехах (литейных, кузницах).
Бетонные и цементные полы применяются
в помещениях, где пол подвергается более
или менее постоянному увлажнению или
воздействию минеральных масел. Бетонные
полы делаются также в проходах и проездах
для транспорта на резиновом ходу.
Подстилающие слои (подготовки)
под бетонные и цементные полы (рис. 56,
а) делаются жесткими из бетона толщиной
80— 200 мм, в зависимости от нагрузки и прочности
основания.
Каменные полы устраиваются
в помещениях, пол которых подвергается
значительным механическим и температурным
воздействиям и где ровная поверхность
пола не обязательна, например, в проездах
транспорта на гусеничном ходу.
Керамические полы бывают
двух видов:
1) клинкерные и кирпичные;
2) плиточные.
Клинкерные и кирпичные делаются вместо
каменных, а плиточные — в помещениях, где требуется
повышенная чистота и где отсутствуют
большие и динамические нагрузки.
При укладке клинкера и кирпича на ребро
подстилающий слой делается из песка,
а при укладке плашмя — из бетона с прослойкой
из цементного раствора толщиной 15—20
мм или из битумной или дегтевой мастики
толщиной 5—10 мм.
Клинкерные и кирпичные полы при соответствующем
заполнении швов могут быть химически
стойкими против действия кислот, щелочей
и масел.
Керамические плитки укладываются по
бетонной подготовке на цементном растворе,
а в случае воздействия на пол жидкостей,
агрессивных по отношению к цементному
раствору и бетону,— на битумных или дегтевых
мастиках, приготовленных с применением
химически стойких заполнителей.
Полы из керамических плиток обладают
водонепроницаемостью, стойкостью против
действия кислот, щелочей, минеральных
масел и растворителей.
Деревянные полы по грунту
в промышленных зданиях делаются
в основном двух видов: торцовые и
дощатые.
Торцовые полы из шестигранных или прямоугольных
шашек высотой 80—100 мм укладываются по
бетонной или железобетонной (в зависимости
от нагрузки и прочности основания) подготовке
на битумной мастике, а иногда на песчаной
прослойке.
Они отличаются упругостью и бесшумностью,
мало истираются и не пылят, имеют низкий
коэффициент теплопроводности.
В курсовом проекте я
принимаю деревянные полы.
1.4.Крыши и кровли.
Крыша – это верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие и, при бесчердачных (совмещенных) крышах и теплых чердаках, теплоизолирующие функции. По конструктивному решению крыши могут быть чердачными (раздельными) и бесчердачными (совмещенными). Чердачные крыши бывают утепленные или холодные. В бесчердачных (совмещенных) крышах несущие элементы служат перекрытием верхнего этажа здания. Бесчердачные крыши бывают вентилируемыми, частично вентилируемыми и невентилируемыми. По условиям эксплуатации крыши бывают эксплуатируемыми и неэксплуатируемыми. Тип крыши в основном определяется ее геометрической формой и материалом кровли. В зависимости от формы крыши могут быть односкатными, двускатными, трех-, четырехскатными, многоскатными
Крыша здания состоит из следующих элементов (см. рис.): наклонных плоскостей, называемых скатами (1), основой которых служат стропила (2) и обрешетка (3). Нижние концы стропильных ног опираются на мауэрлат (4). Пересечение скатов образует наклонные (12) и горизонтальные ребра. Горизонтальные ребра называют коньком (5). Пересечение скатов, образующие входящие углы, создают ендовы и разжелобки (6). Края кровли над стенами здания называют карнизными свесами (7) (располагаются горизонтально, выступают за контур наружных стен ) или фронтонными свесами (11) (располагаются наклонно). Вода по скатам стекает к настенным желобам (8) и отводится через водоприемные воронки (9) в водосточные трубы (10) и далее в ливневую канализацию.
Разновидности форм крыши.
Односкатная крыша опирается своей несущей конструкцией (системой стропил, фермой и др.) на наружные стены, находящиеся на разных уровнях. Односкатные крыши применяются чаще всего при строительстве веранд и террас, хозяйственных построек, складских помещений.
Двускатная крыша является самой распространённой классической конструкцией. Её еще называют щипцовой. Существуют варианты крыш с висячими стропильными формами или с наклонными стропилами. К многочисленным вариантам данного типа надо отнести крыши с равномерным или неравномерным углом наклона ската или же размером карнизного свеса.
Шатровая крыша. Все скаты такой крыши, в виде равнобедренных треугольников, сходятся в одной точке. Определяющим элементом ней является симметричность. Применяется для строений в форме квадрата или равностороннего многоугольника.
Вальмовая крыша. Она четырехскатная: два ската представляют собой трапеции, а два других, со стороны торцевых стен, - треугольники (они называются вальмами). Разновидностью вальмовой крыши является полувальмовая.
Многощипцовая крыша. Её устраивают на домах со сложной многоугольной формой плана. Такие крыши имеют большее количество ендов (внутренний угол) и ребер (выступающие углы, которые образуют пересечения скатов кровли), что требует высокой квалификации при выполнении кровельных работ.
Мансардные крыши. Для увеличения объема жилого чердачного помещения (мансарды), часто выполняются скаты различных уклонов: нижние - более крутые и верхние - более пологие. Данный тип конструкции крыши очень популярен при современном строительстве, т.к. обеспечивается эффективное использование жилой площади мансардного этажа.
Купольные и конические крыши применяются для перекрытия зданий кругового очертания в плане.
Плоские крыши находят наиболее широкое применение как в гражданском, так и в промышленном строительстве. В отличие от скатных крыш, на плоских крышах не применяют в качестве кровельных штучные и листовые материалы. Здесь необходимы материалы, допускающие устройство сплошного ковра (битумные, битумно-полимерные и полимерные материалы, а также мастики). Этот ковер должен быть эластичным настолько, чтобы воспринимать температурные и механические деформации основания кровли. В качестве основания используют поверхность теплоизоляции, несущие плиты, стяжки.
В курсовом проекте я принимаю двухскатную крышу.
Кровли бывают рулонные — из рубероида на приклеивающих мастиках, наплавляемых рубероидов, полимерных материалов, мастичные — из мастик и эмульсий (битумных, полимербитумных и полимерных), а также из штучных материалов — асбестоцементных листов, черепицы, кровельной стали и древесных материалов (рис. 22).
Рис. 22. Виды и элементы кровель:
а - из кровельной стали; б, в - из плоских асбестоцементных листов; г - рулонная; д - черепичная; е - из волнистых асбестоцементных листов; 1 - водоприемная воронка; 2 - желоб; 3 - костыли; 4 - настенные желоба; 5 - картина; 6 - стоячие фальцы; 7 - лежачие фальцы; 8 - обрешетка; 9 - стропильные ноги; 10 - мауэрлат; 11 - крюк; 12 - двойной стоячий фальц; 13, 16 - асбестоцементные листы, 14 - рубероид, 15 – черепица
В курсовом проекте я принимаю кровлю из кровельной стали.
1.5.Перегородки и лестницы.
Самонесущими называются перегородки, передающие свой вес непосредственно на опоры в виде столбов, колонн или стен, на которые они опираются своими нижними (или верхними) частями. Применение их обычно вызывается невозможностью или нежелательностью передачи их веса на перекрытие.
Несущими перегородками называются такие, которые воспринимают на себя, помимо собственного веса, также и нагрузки (постоянные и временные) от вышележащих перекрытий и передают их на нижерасположенные основные, несущие элементы здания (фундаменты, стены, колонны, столбы).
По роду применяемых материалов различают перегородки: деревянные, керамические (из кирпича, керамических камней и плит), бетонные (из тяжелых и легких бетонов), железобетонные и смешанные (из различных материалов).
По своей конструкции перегородки подразделяются на каркасные и бескаркасные. Каркас обычно заполняется различными плитными материалами или обшивается с одной или двух сторон с заполнением пространства звукоизоляционными и другими материалами.
По структуре
перегородки делятся на сплошные (однородные), слоистые
и из пустотелых камней, плит, досок и блоков.
В курсовой работе я принимаю несущие
перегородки из смешанных материалов.
Лестницы делятся по месту установки на внутренние и наружные.
По месту установки лестницы делят на внутренние и наружные. К внутренним относят все виды лестниц, которые должным образом защищены от наружных атмосферных воздействий. По направлению осевой линии лестницы условно можно разделить на прямые и поворотные. Если осевая линия лестничных маршей не меняет своего направления, то такая лестница называется прямой, независимо от того, сооружается лестничная площадка или нет (рис. 134).
Рис. 134. Прямые и поворотные лестницы в плане:
1 - прямая одномаршевая; 2 - прямая двухмаршевая
с промежуточной площадкой; 3 - поворотная
с забежными ступенями; 4 - четвертьоборотная
правая с промежуточной площадкой; 5 - полуоборотная
правая с промежуточной площадкой; 6 - винтовая
лестница
Это самые простые в изготовлении и наиболее безопасные в эксплуатации лестницы. При всех своих достоинствах прямые лестницы из-за их большой длины могут занимать значительное полезное пространство помещения (особенно при небольшом уклоне). Если же осевая линия меняет свое направление, то такая лестница называется поворотной. Поворотные лестницы могут быть правыми и левыми в зависимости от направления осевой линии (рис. 135). Выбор поворота лестницы зависит от планировки помещения и определяют его в каждом конкретном случае индивидуально. Кроме этого, в зависимости от угла поворота лестницы могут быть четвертьоборотными, полуоборотными и круговыми.
Рис. 135. Виды поворотных лестниц:
А - левая поворотная лестница; Б - правая
поворотная лестница;
1 - марш; 2 - площадка; 3 - перильное ограждение;
4 - несущая балка (косоур); 5 - линия всхода;
6 - отправная ступень; 7 - выходная ступень;
8 - проступь; 9 - подступенок; 10 - забежные
ступени; 11 - балясина
Рис. 136. Конструкция лестниц с забежными ступенями:
1 - забежные ступени; 2 - подступенок; 3 -
центральный опорный брус; 4 - стена дома
Поворотные лестницы сооружают для экономии полезной площади дома. Однако повороты снижают удобство пользования лестницей и безопасность перемещения, поэтому обычно стараются количество поворотов уменьшить до минимума.
В курсовом проекте я принимаю круговую лестницу с забежными ступенями.
1.6.Окна и двери
Пластиковые (ПВХ окна)
Самыми распространенными на сегодняшний день оконными конструкциями, безусловно, являются пластиковые, или изготовленные из ПВХ. ПВХ-окна имеют достаточно высокие эксплуатационные характеристики, они надежны и практичны, имеют высокую теплоизоляцию, пожаробезопасность. При необходимости можно выбрать пластиковые окна, покрытые шпоном ценных пород дерева, которые совмещают текстуру и эстетику древесины и качества пластика. В свою очередь, у современных ПВХ-окон имеются свои слабые места, которые производители пытаются решить конструктивными приемами. Первое и самое главное – нарушение естественного воздухообмена и влажности в помещении вследствие чрезвычайной герметичности конструкции. Эта проблема решается с помощью систем приточной вентиляции или оконных конструкций с установленными проветривателями.
Металлопластиковые окна
Такие окна являются, по сути дела, сборной конструкцией – в них используются профиль из ПВХ и армирующий усилитель из оцинкованной стали. Поэтому, металлопластиковые окна можно считать более прочными, чем пластиковые с сохранением всех их положительных свойств. Однако, главный недостаток ПВХ-окон – нарушение воздухообмена, присущ также металлопластиковым окнам, и собственно, всем современным оконным конструкциям, независимо от материала, из которого они изготовлены, будь то деревянные или алюминиевые.
Деревянные окна
Самый старый и традиционный материал для изготовления окон – это, безусловно, дерево. Мы имеем ввиду не те деревянные окна, которые до сих пор установлены в старых домах (ссохшиеся, с трещинами, многократно крашенные), а совсем другие – современные, экологически чистые, изготовленные с соблюдением всех правил, зачастую из ценных пород: красного дерева (меранти), дуба, лиственицы, эвкалипта, ясеня.
Алюминиевые окна
Такие окна в жилых домах используются реже, они более востребованы для общественных зданий и промышленных сооружений. Этому есть несколько причин, в частности, чисто психологических: алюминий как материал для изготовления окон достаточно непривычен, к тому же. воспринимается как холодный металл.
В курсовом проекте я
принимаю пластиковые окна.
По конструктивному исполнению дверные полотна бывают:
-Филенчатыми – в середине таких дверей расположены один или два щита прямоугольной формы, служат они как декоративный элемент, также и специальной защитой от деформации полотна, поскольку филенчатые двери устанавливаются очень легко в пазы. Вместо филенок могут инсталироваться стекла.
-Щитовыми, то есть дверное полотно сплошное, состоящее из каркаса и внутреннего заполнения.
Двери также бывают:
- Глухими;
- С остеклением.
Виды межкомнатных дверей по способу открывания подразделяются:
- Распашные – стандартный, известный вид дверей. Двери бывают с левосторонним или с правосторонним открыванием;
- Двери левосторонние. Данная двери открывается левой рукой. Дверные петли (в коробке), на которые на навешивается, находятся слева, а замок вместе с ручкой и т. д., врезаны справа.
- Двери правосторонние. Открывается такая двери правой рукой. Дверные петли (в коробке), на которые она навешивается, находятся справа, замок с ручкой и т.д., врезаны слева.
- Двери с притвором (с четвертью). Существует такое понятие как притвор или четверть. С торца полотна двери, с двух или более сторон убирают три четверти толщины дверного полотна и оставляют одну четверть. В итоге, у такого полотна совместно с дверной коробкой в закрытом положении нет разлиных щелей между коробкой и дверью.
- Складные двери – довольно нестандартная конструкция и очень выгодная в плане экономии места для открывания. Складные двери делятся на дверь-книжку (два дверных полотна) и «гармошку» (больше двух дверных полотен);
В курсовом проекте я принимаю левосторонние распашные двери с остеклением.
II Расчётная часть.
2.1.Расчёт ребристой плиты
Расчёт плиты без предварительного направления арматуры 250м2. Ширину здания принимаю равную 3 длинам плит 3l+2см.
Длину здания принимаю ширине плиты из расчёта:
3*5,6+0,2=1,7;
250/1,7=14,70;
14,70/0,9=16,3;
Округляем в меньшую сторону до целого числа 16, таким образом число плит составит-16, а уточненая длина здания составит 16*0,9+0,15=14,55.
Окончательно размеры здания составят: 17*14,55, с площадью247,35 м2.
Расчёт пролетной плиты устанавливается из расчёта и упирается в пределах 10-15см. Таким образом lr=l-2(10-15);5,8-0,2=5,6м или 560см
Ширину фундамента принимаю кратной ширине блока 0,5м2.
Расчёт нагрузки на 1м2 перекрытия веду в виде таблицы.
Вид нагрузки |
Нормативная нагрузка Н/м2 |
Коэфициент надежности по нагрузке |
Расчётная нагрузка |
Постоянная. Собственный вес ребристой плиты(1800-2000) |
2000 |
1,1 |
2200 |
Слой цементной стяжки толщиной 20-30мм(320-400) |
350 |
1,3 |
455 |
Пол из керамической плитки размером 300х300(280-360) |
300 |
1,3 |
390 |
Итого |
2650 |
3045 | |
Временная нагрузка |
5000 |
1,2 |
6000 |
Всего |
7650 |
9045 |
Расчёт нагрузки на 1м. длины при ширине плиты 0,9 с учётом коэфициента надёжности по назначению здания jн=0,95
q+V=E*0,8*0,95=0,9*0,95=7733 H/м2=7,8кН
Усилия, возникающие от полной
нагрузки определяются по
М=(q+V)*l02/8; M=7,8*(5,6/8)=30,57
Q=(q+V)*l02/2; Q=7,8*(5,6/2)=21,84
Устанавливаем размеры сечения плиты.
1см
5см
5-7см
b=0,9м2=9см2
Высота сечения ребристой плиты должна быть l0/20 т.е. 560/20=28см
Полученные значения высоты плиты округляем до ближайшего стандартного размера 30,h=30см.
Ширину продольных рёбер понизу принимаем 5см: b/f=b-2см=90-2=88см;
Для удобства расчета
сечения плиты заменяю
h=30см; : b/f=88см; h0= h-3=27см.
1см
Характеристика прочности бетона и арматуры.
Реберные плиты армируются стандартной стержневой арматурой класса А-III,A-IV,A-V.
В курсовом проекте я принимаю арматуру класса A-V.
Для изготовления плит используют бетон тяжелый класса В-20,В-25,В-30.
В курсовом проекте я принимаю бетон класса В-25.
Используя приложение учебника В.Н.Байков («Железобетонные конструкции») для выбранного класса арматуры и бетона выписываю:
-Арматура класса AV:
нормативное сопротивление Rsn=785мПа;
расчётное сопротивление Rs=680мПа;
модуль упругости=190000;
(табл.1. прил.5)
-Бетон тяжёлый класса В-25:
призменная прочность (нормативная) Rbn=18,5мПа (прил.3);
призменная прочность (расчётная) Rb=14,5мПа (прил.1);
коэффициент условий работы бетона gb2=0,9 (прил.2);
Rbt(расчётное)=1,05 (прил.1.);
нормативное сопротивление при растяжении Rbtn=1,6 (прил.3);
начальный модуль упругости бетона (прил.4) Еb=30*103;
Усилия от расчётной нагрузки определяется по формуле
М=(q+V)*(l02/8)
Тавровое движение вычисляется:
αm =(M/b2*Rb*bf*h02)=0,029
Из таблицы 3.1. учебник Байков стр. 140 выписываем Ȩ=0,03 тогда х=0,03*30=0,9
Следовательно нейтральная ось проходит в пределах сжатой полки и в соответствии с таблицей 3.1.=0,985.
АV≥(M/ Ȩ*RS*h0)=(30,57/0,3*680*30)=4,
Используя приложение 6 принимаю 4 стержня диаметром 14мм с площадью равной 6,16.
Армирование ребристой плиты.
В соответствии с ГОСТ армируют каркасами, растянутая арматура которых определяется расчётами и конструкторной сеткой.
Спецификация арматуры для ребристой плиты.
Марка изделия |
№ позиции |
Наимено вание |
Количество |
Масса 1п.м. |
Общий вес |
Масса изделия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
К1
|
1
|
AIII d=14 |
4*4*5,16=89,6 |
1,208 |
108,13 |
112,58
7,08 |
2
|
AV d=5 |
l0//0,2*h0=5,6/0.2=30,24
|
0,144 |
9,35 | ||
|
С1 |
1 |
Сталь AIII d=5 |
b’f/0,3*lo=1642 |
0,144 |
3,54 | |
2 |
Сталь AIII d=5 |
lo/0,2* b’f =24,64 |
0,144 |
3,54 |