9-этажный жилой дом со встроенными помещениями

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2011 в 18:48, реферат

Описание работы

В современном понимании архитектура - это искусство проектировать и строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из самых значительных и древних искусств. Сила ее художественных образов постоянно влияет на человека, ведь вся его жизнь проходит в окружении архитектуры. Вместе с тем, создание производственной архитектуры требует значительных затрат общественного труда и времени. Поэтому в круг требований, предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной с функциональной целесообразностью, удобством и красотой входят требования технической целесообразности и экономичности.

Файлы: 1 файл

архитектура.docx

— 110.59 Кб (Скачать файл)

           a                1,1 
 

            Наибольшую ординату эпюры сваи - р0 можно определить по формуле: 
 

       q0 · Lp 

р0 = ¾¾¾ , где: 

           a 
 

Lp - расчётный пролёт [м], равный 1,05 · Lсв, где Lcв - расстояние  между сваями в свету [м] 
 

       1696,36 · 0,84 

р0 = ¾¾¾¾¾¾¾ = 1295,4 

                 1,1 
 

            Расчётные изгибающие моменты  Моп и Мпр определяются по  формулам: 
 

            q0 · L2p      1696,36 · 0,842 

Моп = - ¾¾¾ = - ¾¾¾¾¾¾¾¾ = - 99,74 кНм2 

              12                      12 
 

         q0 · L2p     1696,36 · 0,842 

Мпр = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 49,87 кНм2 

             24                    24 
 

            Поперечную перерезывающую силу  в ростверке на грани сваи  можно определить по формуле: 
 

       q0 · Lp      1696,36 · 084 

Q = ¾¾¾  = ¾¾¾¾¾¾¾  = 712,47 кН , где: 

           2                     2 

q0 - равномерно распределённая  нагрузка от здания на уровне  низа ростверка 

Lp - расчётный пролёт [м] 
 

            Определим характеристики прочности  бетона. 

Rв - расчётное  сопротивление бетона класса  В-20, 

Rв = 11,5 МПа. 

            Расчёт прочности ростверка по  сечениям нормальным к продольной  оси. Подбор продольной арматуры  произведём согласно СНиП 2.03.01 - 84 п. 3.18.         Вычисляем  коэффициент  am: 
 

                M 

am = ¾¾¾¾¾¾ , где: 

          Rb · b · h20 
 

М - момент в пролёте. 

b - ширина прямоугольного  сечения [м] 

h0 - рабочая высота [м], 

h0 = 600 - 50 =550 мм. 
 

                 49,87 · 106 

am = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0,01 

          11,5 · 103 · 1,5 · 0,552 
 

            При  am = 0,01 находим  h = 0,977, тогда  требуемую площадь растянутой  арматуры определим по формуле: 
 

              M 

As = ¾¾¾¾¾ , где: 

         Rs · h · h0 
 

М - момент в пролёте 

Rs - рассчётное сопротивление  арматуры 
 

               49,87 · 106 

As = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾  = 254 мм2 

         365 · 0,977 · 0,55 
 

            Принимаем арматуру класса А  -III 8Æ7 мм (As = 308 мм2). Так - как диаметр  арматуры меньше 10 мм, то конструктивно  принимаем арматуру Æ12 мм, где  As = 905 мм2. 

            Сечение на опоре: 

·       

·      0 = 600 - 50 = 550 мм 

            Вычисляем коэффициент  am: 
 

                М                      99,74 · 106 

am = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0,019 

          Rb · b · h20       11,5 ·  103 · 1,5 · 0,55 
 

            Находим  h = 0,99, тогда требуемую  площадь растянутой арматуры  определим по формуле, принимая  арматуру класса А - III, Rs = 360 МПа: 
 

              M                99,74 · 106 

As = ¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 501,85 мм2 

         Rs · h · h0     360 · 0,99 ·  550 
 

            Принимаем стержни из арматуры  А - III, 8Æ10 мм (As = 628 мм2).

4.1.1 

            Расчёт ведут по наклонному  сечению. Диаметр поперечных стержней  задают из условия сварки, так,  чтобы отношение диаметра поперечного  стержня к диаметру продольного  составляло 1/4, поэтому диаметр поперечных  стержней принимаем равным 4 мм, арматура  класса А - I с шагом S = 310мм.

4.1.2 

            Расчёт на продавливание конструкций  от действия сил, равномерно  распределённых на огромной площади  должен производиться из условия: 

F £ a · Rbt · Um · h0 

F - продавливающая  сила 

a - коэффициент, принимаемый  равным 1 

Um - среднее арифметическое  значение периметров верхнего  и нижнего оснований пирамиды, образующейся при продавливании. 

            При определении Um предполагается, что продавливание происходит  по боковой поверхности пирамиды, а боковые грани наклонены  под углом 45О к горизонтали.  При установке в пределах пирамиды  продавливания хомутов, расчёт  должен производиться из условия: 

F = Fd + 0,8 · Fsw = 1696,36 + 0,8 · 6,615 =1701,65 

Fd = F 

            Fsw определяется как сумма всех  поперечных усилий, воспринимаемых  хомутами, пересекающими боковые  грани расчётной пирамиды продавливания  по формуле: 
 

Fsw = å Rsw · Asw , где: 

Rsw - расчётное сопротивление  арматуры, не должно превышать  значения, соответствующего арматуре  класса А - I. При учёте поперечной  арматуры значение Fsw должно быть  не менее 0,5 · Fb 

Asw - площадь поперечного  сечения арматуры хомутов, равна  12,6 мм2 
 

Fsw = 3 · 175 · 103 ·  0,0000126 = 6,615 
 

F £ 1· 0,9 · 2 ·  0,55 = 990 кН = Р 

F = 1696,36 > Р = 990 кН, что удовлетворяет условию расчёта  на продавливание. 

4.2                  фундаментов для внутренних стен 

            Ростверки под стенами кирпичных  зданий, опирающиеся на железобетонные  сваи, расположенные в два ряда, должны рассчитываться на эксплуатационные  нагрузки и на нагрузки, возникающие  в период строительства. Расчёт  ростверка на эксплуатационные  нагрузки следует вести из  условия распределения нагрузки  в виде треугольников с наибольшей  ординатой Р, тс/м, над осью  сваи, которая определяется по  формуле: 
 

       q0 · L 

P = ¾¾¾ , где: 

           a 
 

L - расстояние между  осями свай по линии ряда  или рядов, [м] 

q0 - равномерно распределённая  нагрузка от здания на уровне  низа ростверка,    [кН/м] 

a - длина полуоснования  эпюры нагрузки [м], определяемая  по формуле: 

                    ______ 

                 3   Ep · Ip 

a = 3,14 · Ö  ¾¾¾  , где: 

                     Ek · bk 
 

Ep - модуль упругости  бетона ростверка [МПа]. 

Ip - момент инерции  сечения ростверка. 

Ek - модуль упругости  блоков бетона над ростверком. 

bk - ширина стены  блоков, опирающихся на ростверк. 
 

      bр  · h3р    1,5 · 0,63 

Ip = ¾¾¾ = ¾¾¾¾  = 0,027 м4 

          12             12 
 

bр - ширина ростверка,  равна 1,5 м 

hр - высота ростверка,  равна 0,6 м 
 

            Подставим значения в вышеприведённую  формулу: 
 

                    __________ 

                 3   2,7 · 0,027               3_____ 

a = 3,14 · Ö  ¾¾¾¾¾  = 3,14 · Ö 0,045 = 3,14 · 0,35569 » 1,1 м 

                     2,7 · 0,60 
 

            тогда: 

       q0 · L      633,4 · 1,3 

P = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾ = 748,56 

           a               1,1 
 

            Наибольшую ординату эпюры сваи - р0 можно определить по формуле: 
 

       q0 · Lp 

р0 = ¾¾¾ , где: 

           a 
 

Lp - расчётный пролёт [м], равный 1,05 · Lсв, где Lcв - расстояние  между сваями в свету [м] 
 

       633,4 · 0,84 

р0 = ¾¾¾¾¾¾ = 483,68 

                1,1 
 

            Расчётные изгибающие моменты  Моп и Мпр определяются по  формулам: 
 

            q0 · L2p      633,4 · 0,842 

Моп = - ¾¾¾ = - ¾¾¾¾¾¾ = - 37,0 кНм2 

              12                    12 
 

         q0 · L2p     633,4 · 0,842 

Мпр = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 19,0 кНм2 

             24                 24 
 

            Поперечную перерезывающую силу  в ростверке на грани сваи  можно определить по формуле: 
 

       q0 · Lp      633,4 · 084 

Q = ¾¾¾  = ¾¾¾¾¾¾ = 266,02 кН , где: 

           2                    2 

q0 - равномерно распределённая  нагрузка от здания на уровне  низа ростверка 

Lp - расчётный пролёт [м] 
 

            Определим характеристики прочности  бетона. 

Rв - расчётное  сопротивление бетона класса  В-20, 

Rв = 11,5 МПа. 

            Расчёт прочности ростверка по  сечениям нормальным к продольной  оси. Подбор продольной арматуры  произведём согласно СНиП 2.03.01 - 84 п. 3.18.         Вычисляем  коэффициент  am: 
 

                M 

am = ¾¾¾¾¾¾ , где: 

          Rb · b · h20 
 

М - момент в пролёте. 

b - ширина прямоугольного  сечения [м] 

h0 - рабочая высота [м], 

h0 = 600 - 50 =550 мм. 
 

                19,0 · 106 

am = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0,01 

          11,5 · 103 · 1,5 · 0,552 
 

            При  am = 0,01 находим  h = 0,995, тогда  требуемую площадь растянутой  арматуры определим по формуле: 
 

              M 

As = ¾¾¾¾¾ , где: 

         Rs · h · h0 
 

М - момент в пролёте 

Rs - рассчётное сопротивление  арматуры 
 
 

                19 · 106 

As = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾  = 117,5 мм2 

         365 · 0,995 · 0,55 
 

            Принимаем арматуру класса А  -III 8Æ7 мм (As = 308 мм2). Так - как диаметр  арматуры меньше 10 мм, то конструктивно  принимаем арматуру Æ12 мм, где  As = 905 мм2. 

            Сечение на опоре: 

·       

·      0 = 600 - 50 = 550 мм 

            Вычисляем коэффициент  am: 
 

                М                          37 · 106 

am = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0,01 

          Rb · b · h20       11,5 ·  103 · 1,5 · 0,55 
 

            Находим  h = 0,995, тогда требуемую  площадь растянутой арматуры  определим по формуле, принимая  арматуру класса А - III, Rs = 360 МПа: 

              M                   37 · 106 

As = ¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 235 мм2 

         Rs · h · h0     360 · 0,995 ·  550 
 

Информация о работе 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями