Проектирование одноэтажного промышленного здания

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2012 в 10:53, курсовая работа

Описание работы

Данный курсовой проект выполняется с целью закрепления теоретических знаний основ расчета строительных конструкций: железобетонных колонн и монолитных балок.
В процессе выполнения курсового проекта определяется нагрузка (нормативная и расчетная), устанавливается расчетная схема колонны и балки, фундамента задаются материалы и устанавливаются их расчетные характеристики, конструируется средняя монолитная балка и крайняя колонна.
Все расчёты производятся в соответствии с требованиями нормативно-технической литературы (СНиП, ГОСТ, и др.).

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4

1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 5

1.1 Сбор нагрузки на 1 квадратный метр плиты 8

1.2 Расчет чистой нагрузки 9

1.3 Расчет усилий 9

1.4 Расчет количества пустот 9

1.5 Расчет коэффициента характеризующего деформативные свойства бетона 9

1.6 Расчет граничной относительной высоты данной зоны и площади сечения арматуры 10

2.1 Грузовая площадь 14

2.2 Расчет ригеля 14

2.3 Расчет массы ригеля на 1 погонный метр 14

2.4 Расчет высоты первого этажа колонны 14

2.5 Сбор нагрузок на колонну 15

2.6 Гибкость колонны 16

2.7 Расчёт усилия, которое воспринимает колонна 16

2.8 Расчёт площади арматуры 16

2.9 Расчёт коэффициента насыщения сеткой 16

2.10 Коэффициент укладки сетки 17

3. ФУНДАМЕНТ 18

3.1 Расчёт нормативной нагрузки на фундамент 28

3.2 Определение требуемой площади фундамента 28

3.3 Расчет требуемой высоты фундамента 28

3.4 Найдём полную высоту фундамента из следующих условий 28

3.5 Определим рабочую высоту первой ступени фундамента 28

3.6 Определение площади арматуры фундамента 29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30

БИБЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 31

Работа содержит 1 файл

СОДЕРЖАНИЕ.docx

— 69.23 Кб (Скачать)

       

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 5

1.1 Сбор нагрузки на 1 квадратный метр плиты 8

1.2 Расчет чистой нагрузки 9

1.3 Расчет усилий 9

1.4 Расчет количества пустот 9

1.5 Расчет коэффициента характеризующего деформативные свойства бетона 9

1.6 Расчет граничной относительной высоты данной зоны и площади сечения арматуры 10

2.1 Грузовая площадь 14

2.2 Расчет ригеля 14

2.3 Расчет массы ригеля на 1 погонный метр 14

2.4 Расчет высоты первого этажа колонны 14

2.5 Сбор нагрузок на колонну 15

2.6 Гибкость колонны 16

2.7 Расчёт усилия, которое воспринимает колонна 16

2.8 Расчёт площади арматуры 16

2.9 Расчёт коэффициента насыщения сеткой 16

2.10 Коэффициент укладки сетки 17

3. ФУНДАМЕНТ 18

3.1 Расчёт нормативной нагрузки на фундамент 28

3.2 Определение требуемой площади фундамента 28

3.3 Расчет требуемой высоты фундамента 28

3.4 Найдём полную высоту фундамента из следующих условий 28

3.5 Определим рабочую высоту первой ступени фундамента 28

3.6 Определение площади арматуры фундамента 29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30

БИБЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 31 

 

     ВВЕДЕНИЕ

 

     Железобетонные  и бетонные конструкции начали применять  во второй половине XIX века в связи с развитием промышленности и транспорта. Первые железобетонные конструкции - плиты, балки и колонны. Развитие железобетонных конструкций происходит по всему миру, такие страны как: Германия, Франция, Англия первыми применили теорию создания ЖБК. Первые теории расчета ЖБК базировались на законах сопротивления материалов.

     Благодаря высоким физико-механическим свойствам  железобетон оказывает значительное сопротивление статическим и  динамическим нагрузкам, сейстмо и виброустойчивость, долговечен, огнестоек, хорошо сопротивляется атмосферным воздействиям.

     Прочность бетона со временем остается на одном  уровне и в некоторых моментах даже повышается. Железобетон легко  приобретает любые конструктивные и архитектурные формы. Эксплуатационные расходы по содержанию сооружений и  уходу за железобетонными конструкциями  очень низкие.

     Железобетон широко применяется в промышленном и гражданском строительстве, при  возведении зданий и сооружений в  экстремальных условиях, а именно в гидротехническом строительстве, в строительстве с повышенной радиацией.

 

1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

     Перекрытия - горизонтальные конструкции, разделяющие  помещения по высоте. Весьма широкое  применение при строительстве многоэтажных зданий имеют железобетонные перекрытия, так как они удобны в эксплуатации, долговечны, огнестойки, обладают значительной жесткостью, могут воспринимать большие нагрузки.

     По  конструктивной схеме железобетонные перекрытия разделяют на две основные группы - балочные и безбалочные. В состав балочных перекрытий входят балки и опирающиеся на них плиты, в безбалочных перекрытиях плиты опираются непосредственно на колонны через уширения, называемые капителями. В зависимости от способа возведения различают сборные, сборно-монолитные и монолитные перекрытия. В составе перекрытия плиты работают различно в зависимости от соотношения размеров сторон опорного контура. При отношении сторон в плане L1/L2>2 плиты называют балочными; их несущая способность при возведении нагрузки, равномерно распределенной по плите, зависит от меньшего размера в плане L1. Такие плиты работают практически в одном направлении. Их рассчитывают как балки пролетом L,. выделяя из них полосы шириной 1м. Несущая способность плит, опертых по контуру, при отношении сторон в плане L1/L2≤2 при воздействии равномерно распределенной нагрузки зависит от размеров обоих направлений L1 и L2. Такие плиты рассчитывают с учетом работы конструкций в двух направлениях в плане.

     Плиты перекрытия изготавливаются при  помощи тяжёлого бетона; плотного бетона, имеющего лёгкую конструкцию; бетона изготовленного с использованием силиката. Плиты  перекрытия в силу своих функций  должны быть прочными и выдерживать  высокие нагрузки до 6,0 кПа. Чтобы  они имели длительный срок эксплуатации для них необходимо обеспечить оптимальный температурный и водный режим.

     Производство  плит перекрытия обеспечивают специализированные предприятия, где строго контролируется их соответствие государственным стандартам, поскольку они должны полностью  отвечать геометрии здания. Осуществляя  выбор несущей конструкции необходимо учитывать архитектуру помещения, поскольку плиты перекрытия могут  отличаться по размеру, типу.

     Для удобной транспортировки и установления плиты перекрытия укомплектованы монтажными петлями или другими приспособлениями, их размещение на конструкции определяет заказчик. Проведение коммуникационных систем нуждается в обеспечении в плитах перекрытия отверстий размеры и размещение, которых определено в чертежах сопровождающих проектирование устройства захвата. Такие плиты не предполагают монтаж при помощи петель.

     Для подъема и монтажа плит перекрытия используют монтажные петли или  специальные захватные устройства, конструкцию которых устанавливает  изготовитель после согласования с  потребителем и проектной организацией. Расположение и размеры отверстий  в плитах принимают по чертежам, входящим в состав проектной документации захватного устройства для этих плит.

     Форма и размеры плит перекрытия также  должны соответствовать ранее сделанным  установленным рабочим чертежам на эти плиты. Конструктивную длину  и ширину плиты перекрытия принимают  согласно ГОСТ 28984 равному её соответствующему координационному размеру, уменьшенному на зазор между смежными плитами.

     Про размер плиты перекрытия необходимо знать: это высокая точность габаритных размеров и возможность изготовления различных типов размеров 

по длине  с любым шагом. Плита перекрытия делится па два вида по следующим  признакам, характеризующим их разновидности: по толщине плиты и по схеме опоры плиты на несущие конструкции здания.

     Плита перекрытия используются в зданиях  всех типов. Они производятся из бетона класса не ниже В15 и армируются обычной или предварительно напряжённой арматурой. Панели плит перекрытия кроме несущей способности также должны удовлетворять требованиям звукоизоляции. Для повышения звукоизоляционных свойств и снижения массы панели делают с пустотами или из лёгких бетонов на пористых заполнителях; применяют ребристые панели перекрытия со звукоизоляционными прослойками.

     Основные  преимущества их очевидны — плита  перекрытия имеет достаточно высокие  прочностные характеристики, а современная  технология производства плит всегда обеспечивает строгое соблюдение заданных геометрических параметров, что, безусловно, необходимо при использовании в  строительстве зданий различных  видов.

 

Расчёт  плиты перекрытия

1.1 Сбор нагрузки на 1 квадратный  метр плиты

                                                               Таблица1.

Плита
L1 1.4 м
L2 5 м
Lk=L22*15 4.97 м
Расчетная длина элемента lp=lk-0.12 4.85
 

                                                               Таблица 2.

Сбор  нагрузки на 1 квадратный метр плиты
Вид нагрузки толщина, м вес, кН/м3 Нормальная  нагрузка, кН/м2 коэффициент запаса прочности, γf Расчетная нагрузка, кН/м2
    h p qn гf qp
1 Постоянная  нагрузка
1.1 Собственный вес  плиты 0.22 25 5.5 1.1 6.05
1.2 Пол деревянный 0.02 8 0.16 1.1 0.176
1.3 Утеплитель 0.02 16 0.32 1.2 0.384
1.4 Звукоизоляция 0.02 5 0.1 1.2 0.12
1.5     6.08   6.73
2 Временные нагрузки
2.1 Кратковременные     3.8 1.3 4.94
2.2 Длительные      9.6 1.3 12.48
2.3     13.4   17.42
3 Полная нагрузка     19.48   24.15

Информация о работе Проектирование одноэтажного промышленного здания