ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Компоновка конструктивной схемы перекрытияГлавные балки располагаем перпендикулярно длинной стороне здания. Конструктивная схема перекрытия приведена на рис. 1. Определяем количество пролетов плиты. Ширина здания (в свету), выраженная в пролетах плит: В = 2 lплкр + (nпл - 2)lплср, (1) где lплкр – крайний осевой пролет плиты, предварительно равный 0,8 lплср; lплср – средний осевой пролет плиты. Количество пролетов плиты nпл = B / lплрек = 18,6 / 2,5 = 7,44, где lплрек = 2,5 м. Рекомендуемые пролеты плиты подбирают в зависимости от полезной нагрузки по графику (рис. 2). Количество пролетов округляем в большую сторону так, чтобы полученное число было кратно 3. Принимаем n пл = 9. Рис. 1. Конструктивная схема перекрытия
Преобразуя формулу (1), получим выражение для среднего пролета плиты: lплср = В / (nпл – 0,4) = 18,6 / (9 – 0,4) = 2,16 м. В целях унификации величину среднего пролета округляем так, чтобы число было кратно 50 мм. Принимаем lплср = 2150 мм. Крайний пролет плиты lплкр = 0,8 lплср = 0,8 × 2150 = 1720 мм. Полученные значения подставляем в формулу (1), результат сравниваем с шириной здания по заданию. В = 2 × 1,72 + (9 – 2) × 2,15 = 18,49 м, невязка D = 18,6 – 18,49 = 0,11 м. Невязка в расчетах устраняется за счет изменения величины крайних пролетов: окончательно принимаем lплкр = 1775 мм, lплср = 2150 мм.
Для определения пролетов второстепенных балок выражаем длину здания в зависимости от их величины и количества в перекрытии: L = 2 lвбкр + (nвб - 2) lвбср, (2) где lвбкр – крайний осевой пролет второстепенной балки; lвбср – средний осевой пролет второстепенной балки Учитывая оптимальное соотношение крайнего и среднего пролетов балки lвбкр = 0,8 lвбср, определяем величину среднего пролета второстепенной балки lвбср = L / (nвб – 0,4), где nвб – число пролетов второстепенной балки, зависящее от рекомендуемого пролета. n вб = L / lвбрек = 32,4 / 6,75 = 4,8, где lвбрек = 6,75 м определено по рис. 2. Число пролетов округляем до ближайшего целого значения: nвб = 5. lвбср = 32,4 / (5 – 0,4) = 7,04 м. Округляя значение среднего пролета кратно 50 мм, принимаем lвбср = 7000 мм. Величина крайнего пролета второстепенной балки lвбкр = 0,8 × 7000 = 5600 мм. Полученные значения подставляем в формулу (2) и сравниваем результат с длиной здания по заданию. Невязку в расчетах устраняем за счет изменения длины крайних пролетов. L = 2 × 5,6 + (5 - 2) × 7,0 = 32,2 м. Невязка D = 32,4 – 32,2 = 0,2 м. Окончательно принимаем lвбкр = 5700 мм, lвбср = 7000 мм.
Определим пролеты главных балок: Крайние l гб кр = lплкр + 2 lплср = 1,775 + 2 × 2,15 = 6,075 м. Средние l гб ср = 3 lплср = 3 × 2,15 = 6,45 м.
Толщина плиты назначается по табл. 1 в зависимости от величины временной нагрузки и пролета. Таблица 1
Толщина плиты принята hпл = 70 мм. Предварительные размеры поперечных сечений балок в зависимости от полезной нормативной нагрузки и пролета балок назначают по графику (рис. 3): сначала определяют оптимальное соотношение h / l, затем по высоте сечения определяют ширину сечения в = 0,4…0,5 h. В целях унификации высоту поперечного сечения балок принимают кратной 50 мм при размерах до 600 мм и кратной 100 мм при больших размерах. Ширину поперечного сечения балок назначают 150, 200, 220, 250 и далее кратно 50 мм. Высота второстепенных балок hвб = 7000 / 18 = 389 мм, где 1 / 18 принята по графику (рис. 3); принимаем hвб = 400 мм; ширина поперечного сечения балки ввб = 0,5 hвб = 0,5 × 400 = 200 мм. Высота главных балок hгб = 6450 / 13,5 = 478 мм, Высота главных балок должна быть больше высоты второстепенных балок на 10 – 25 см. Принимаем hгб = 500 + 100 = 600 мм, ширина сечения главной балки вгб = 0,4 × 600 = 250 мм.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|