Студенческий сайт КФУ - ex ТНУ » Учебный раздел » Учебные файлы »Строительство

Проектирование промышленного 2-х пролётного здания

Тип: контрольная работа
Категория: Строительство
Скачать
Купить
Технико-экономические показатели здания. Фундаментные балки ФБ 6-30. расчёт продольного ребра ребристой плиты покрытия по предельному состоянию первой группы. Расчёт продольных рёбер по прочности. Определение расчетного случая таврового сечения.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Размеры здания:

L= 48.93 (м) - длина;

Н1= 11.68 (м) - высота;

Н2= 24.93 (м) - ширина.

Отметка верха колонны: НК=9,6 (м)

Здание имеет два пролёта: А= 6 (м), Б= 18 (м).

Шаг колонн: крайних - 6 (м), средних -6 (м).

Наружные стены: кирпичные (толщина 0.465(м)).

Здание оборудовано подвесными кранами, грузоподъёмностью QA=10(т), QБ=10(т).

Технико-экономические показатели

Пз - площадь застройки (площадь по наружной поверхности здания на уровне цоколя):

Пз =48.931219,82(м2)

Пк - конструктивная площадь (площадь, занимаемая конструкциями: колоннами, стенами, перегородками):

Пк =71.28 (м2)

Пп - полезная площадь:

Пп = Пз - Пк = 1148.54 (м2)

Пр - рабочая площадь (площадь, в которой работают краны):

Пр = 48•(3.5+15.5)=912 (м2)

Vстр = строительный объём (равен произведению площади поперечного сечения здания на длину здания):

Vстр = 48.93•278.4=13622.1 (м3)

Планировочные коэффициенты.

К1

К3

К2

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Фундамент типа ФА 33:

Hф = 2400 (мм)

а = 1800 (мм)

b = 1800 (мм)

Фундаментные балки ФБ 6-30:

Рис. 1

Железобетонные колонны для зданий с подвесными кранами QA=10(т), QБ=10(т) серии: крайние - К84-1, средние - К84-1:

Рис. 2

Балка с параллельными поясами марки: 1БСТ-1А - для пролёта 6 м; решетчатая балка: 1БДР18-1 - для пролёта 18 м:

Рис. 3

Рис. 4

5. Плиты покрытий марки:

Рис. 5

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

Исходные данные:

Район строительства - г. Гомель;

Назначение здания - промышленное;

Температура внутреннего воздуха - С (для промышленных зданий);

Нормативное сопротивление теплопередаче для ограждающих конструкций покрытия: м2С/Вт.

Рис. 6

Таблица 1

№ слоя

Материал слоя

Толщина слоя, м

Коэффициент теплопередачи,

1

Известковая штукатурка

0,02

0,81

2

Керамический кирпич

0,25

0,78

3

Пенополистерол

Х

0,05

4

Силикатный кирпич

0,12

1,16

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции , определяем по формуле:

,

где - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·°С),;

- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для зимних условий, Вт/(м2·°С);

- термические сопротивления многослойной ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями,, определяемое по формуле:

,

.

где - термическое сопротивление отдельных слоев конструкции перекрытия, , определяемое по формуле.

Расчётное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции составляет:

,

.

Принимаем толщину слоя утеплителя д = 75 мм.

Определяем расчетное сопротивление ограждающей конструкции и сравниваем его с нормативным значением:

> 2,0 .

Условие выполняется, что соответствует требованиям СНБ 2.04.01-97.

Толщина стены будет равна:

ст =1 +2 + 3+4= 0,02+0,25+0,075 +0,12 =0,465 (м)

РАСЧЕТ ПЛИТЫ

Задание:

Произвести расчёт продольного ребра ребристой плиты покрытия по предельному состоянию I-ой группы. Определить площадь сечения продольной арматуры. Сконструировать каркас продольного ребра (поперечные стержни подобрать из условия технологии сварки).

Решение:

Исходные данные: (из задания на курсовое проектирование)

Армирование продольных ребер - арматура класса S500.

Применяемый бетон - C25/30.

Здание возводится в г. Гомель. Согласно СНиП 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия” - I Б снеговой район (по таблице 4, S0 = 0,8 кПа).

Расчётные данные:

Для бетона C25/30: = 1,5 (табл. 1.1 [1] ); =25 МПа (табл. 1.1 [1]);

=30 МПа (табл. П.1.1 [1]); = 16,7МПа (табл. П.1.1[1]);

Для арматуры S500: =450 МПа (табл.1.2 [1]); Es = 200000 МПа (табл. 1.2 [1]);

Номинальные размеры в плане - 6 x 3м.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

Вначале на основе размеров типовых панелей (стр.44 [методические указания]) задаёмся размерами плиты покрытия (рис.2).

Сечение изгибаемых однопролётных панелей рассчитываем как для тавровых сечений. Т.к. ребристая плита имеет сложное сечение, то в расчётах мы принимаем эквивалентное тавровое сечение, которое получаем суммированием средних толщин всех рёбер и принятием ширины и толщины полки по её конструктивному габариту (рис. 1, 2).

Рис. 7 - Поперечное сечение ребристой панели

Определение нагрузок

На плиту покрытия действует постоянная нагрузка (от собственного веса панели и веса кровли (рулонной - по заданию)) и временная от снега.

Подсчёт нагрузок от собственного веса покрытия и снега сведён в табл.2.1.

Таблица 2

Вид нагрузки

Нормативная нагрузка, кН/м2

Коэффициент надёжности, *

Расчётная нагрузка,

кН/м2

Постоянная:

- рубероид (2 слоя),

mслоя = 2,0 кг/м2; m2-х слоёв=4,0 кг/м2; табл.2.1 [1]

0,04

1,35

0,054

- цементно-песчаная стяжка

(, ); табл.2.2 [1]

0,36

1,35

0,486

-пенополистерол (,); табл.2.1 [1]

0,03

1,35

0,0405

- пароизоляция (один слой рубероида), д=1,5мм, с=600 кг/м3; табл.2.2 [1]

0,009

1,35

0,01215

-собственный вес плиты покрытия (масса 2,7 т ); ; табл.2.3 [1]

27/(63)=1,5

1,15

1,725

Временная:

снеговая: г. Гомель (район I Б) S0= 0,8кН/м2, , т.к.

0,8

1,5

1,2

Всего:

Примечание: коэффициент надежности определяется в соответствии с табл. 2.7 [1].

Расчёт продольных рёбер по прочности (предельное состояние первой группы)

Крупнопанельную плиту рассматриваем как свободно лежащую на двух опорах балку П-образного поперечного сечения, которое приводится к тавровому сечению с полкой в сжатой зоне.

При опирании панели на стропильную конструкцию поверху расчётный пролёт определяем по формуле: , где b - ширина поперечного сечения несущей стропи...

Другие файлы:

Проектирование оснований и фундаментов промышленного здания
Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки. Расчёт недостающих физико-механических характеристик грунтов основания. Проектирование ф...

Проектирование одноэтажного промышленного здания деревообрабатывающей промышленности
Составление генерального плана одноэтажного промышленного здания. Рельеф площадки застройки, ширина проезжей части главных магистралей. Объёмно-планир...

Проектирование одноэтажного промышленного здания с применением сборных железобетонных элементов
Конструктивная схема одноэтажного промышленного здания со сборными железобетонными элементами. Подбор плиты покрытия, колонн, стропильной конструкции...

Проектирование железобетонных и каменных конструкций одноэтажного промышленного здания
Проект конструктивной схемы одноэтажного однопролетного железобетонного промышленного здания; расчет колонн, защемленных на уровне верхнего обреза фун...

Проектирование многопролетного железобетонного каркасного механосборочного цеха машиностроительного завода
Проектирование одноэтажного железобетонного промышленного здания согласно технологических процессов в цехе. Разработка генерального плана участка. Пла...