Расчетный пролет и нагрузки. Расчетный пролет плиты равен расстоянию в свету между гранями ребер l01 = 1,295 м, l02 = 1,725 м, l03 = 1,750 м, в продольном направлении l01 = 3,65 м, l02 = 3,65 м, l03 = 3,65 м. Отношение пролетов 3,65 / 1,295 = 2,8 > 2, 3,65 / 1,725 = 2,1 > 2, 3,65 / 1,75 = 2,1 > 2 плиты П1, П2, П3 рассчитываются как работающие по короткому направлению. Толщина плит принимается равной 15 см.
Подсчет нагрузок на 1 м2 монолитного днища ванны приведен в таблице 2.1.
Полная расчетная нагрузка q + v = 7571,9 + 18100 = 25572 н/м2.
Для расчета многопролетной плиты выделяется полоса шириной 1 м, при этом расчетная нагрузка на 1 м длины плиты 25572 н/м. С учетом коэффициента надежности по назначению здания γn = 1,0 нагрузка на 1 м – 25572 х 1,0 н/м.
Таблица 2.1 – Подсчет нагрузок на 1 м2 днища ванны
|
Вид нагрузки |
Нормативная нагр., н/м2 |
Коэффиц. надежн. по нагр., γf |
Расчетная нагр., н/м2 |
|
Постоянная керамическая плитка t=13 мм (ρ = 1800 кг/м3) на цементном растворе t=17 мм (ρ= 2200 кг/м3) Токретштукатурка по штукатурной сетке t=30 мм (ρ=2200 кг/м3) Защитный слой бетона на мелком заполнителе t=45 мм (ρ=2060 кг/м3) Гидроизоляция (битумно-латексная мастика) t=15 мм (ρ= 1000 кг/м3) Цементная выравнивающая стяжка t=20 мм (ρ = 2000 кг/м3) Железобетонная плита днища t=150 мм (ρ=2500 кг/м3) |
608,0 660,0 927,0 150,0 400,0 3750,0 |
1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 |
668,8 858,0 1205,1 195,0 520,0 4125,0 |
|
Итого |
6495,0 |
7571,9 | |
|
Временная |
18100,0 |
1,0 |
18100,0 |
Изгибающие моменты определяются как для многопролетной плиты с учетом перераспределения моментов. Кроме того учитывается нагрузка от стенки ванны и момент, передаваемый от перекрытия через стенку ванны:
Рстенки = Sст х ρв х в = 0,32 х 25 х 1,0 = 8 кН;
Мпер = Рпер х е
где Рпер – вес дорожки вдоль бассейна, Рпер = gпер х а х в/2;
gпер – нагрузка на 1 м2 перекрытия (таблица 2.2);
е – эксцентриситет приложения равнодействующей Рпер, у = 0,505 м;
а = ширина дорожки, а = 1,87 м.
Рпер = 9,16 х 1,87 х 1,0 / 2 = 8,56 кН;
е = 0,505 м
Таблица 2.2 – Подсчет нагрузок на 1 м2 перекрытия
|
Вид нагрузки |
Нормативная нагр., н/м2 |
Коэффиц. надежн. по нагр., γf |
Расчетная нагр., н/м2 |
|
Постоянная керамическая плитка t=13 мм (ρ = 1800 кг/м3) на цементном растворе t=17 мм (ρ= 2200 кг/м3) 2 слоя гидроизола на битумной мастике t=10 мм (ρ=1000 кг/м3) Цементная стяжка t=10 мм (ρ=2000 кг/м3) Керамзитобетон М50 t=50 мм (ρ=1000 кг/м3) Железобетонная плита перекрытия T=100 мм (ρ=2500 кг/м3) |
608,0 100,0 200,0 500,0 2500,0 |
1,1 1,3 1,3 1,1 1,1 |
668,8 130,0 260,0 550,0 2750,0 |
|
Итого |
3908,0 |
4358,8 | |
|
Временная (кратковрем.) |
4000,0 |
1,2 |
4800,0 |
|
Полная нагрузка gтv |
7908,0 |
9158,8 |
Архитектурные решения
Административное здание управления федерального казначейства (УФК) по Краснодарскому краю представляет собой объемную композицию, выполненную с учетом ее обзора со всех сторон. Круговой обзор здания, сложная конфигурация участка, технология и тип проектируемого сооружения отразились на его архитектурно-план ...
Предварительное определение подошвы фундамента
При выбранной глубине заложения подошвы фундамента ее площадь А, м2, можно предварительно определить по формуле:
,
где: N0II - расчетная нагрузка на погонный метр ленточного фундамента или на фундамент под колонну, кН;
R0 - расчетное сопротивление грунта несущего слоя, кН/м2;
d - глубина заложения подош ...
Ручная дуговая сварка
Источником теплоты является электрическая дуга, возникающая между торцом электрода и свариваемым изделием при протекании сварочного тока в результате замыкания внешней цепи электросварочного аппарата.
Для этой сварки чаще всего используется специально покрытый флюсом электрод. Сварка проводится на постоянн ...