Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Нагрузки и коэффициенты нагрузок






Согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»

Коэффициент ветровой нагрузки – 1, 4.

Коэффициент надёжности по нагрузке для веса строительных конструкций - gf - 1, 1.

Коэффициент надёжности для полезной нагрузки – 1, 05;

Полезная нагрузка – 2кПа.: р = 2 кПА · 1, 05 = 2, 1 кПа.

Коэффициент снеговой нагрузки µ = 1;

Расчёт снеговой нагрузки.

S = Sg · µ; СНиП, где Sg - расчётное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с п. 5.2 СНиПа, Sg = 1, 8 Па;

µ -коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с п. 5.3 - 5.6 СНиПа, µ = 1.

S = 1, 8кПа · 1 = 1, 8кПа (для г. Сочи снеговую нагрузку не учитывают).

 

3. Сбор нагрузок на элементы здания:

1) Нагрузка на кровлю.

p = ркровли + S

Vкровли = h · L · b = 0, 1м · 5м · 8м = 4 м3.

ркровли = V · gf = 400 кг/м3 · 4 м3 · 1, 1 = 17, 60 кН.

p = 17, 60кН + 40м2= 57, 60кН.

2) Нагрузка на перекрытие.

p = p + рперекрытия

Vперекрытия = h · L · b = 0, 1м · 5м · 8м = 4 м3.

рперекрытия = ρ · V · gf = 2600 кг/м3 · 4 м3 ·1, 1 = 114, 40 кН.

p = 57, 60 кН + 114, 40 кН = 172, 00 кН.

3) Нагрузка на второстепенную балку под кровлей.

р = рвт.б + рперекрытия + ркровли

Vвт.б = h · L · b = 0, 5м · (5м · 5) · 0, 2м = 2, 5 м3.

рвт.б = ρ · V · gf = 2600кг/м3 · 2, 5 м3 · 1, 1 = 71, 50 кН.

Vперекрытия над вт.б. = h · L · b = 0, 1м · 16м · 2, 0м = 3, 2 м3.

рперекрытия над вт.б. = ρ · V · gf = 2600 кг/м3 · 3, 2 м3 ·1, 1 =91, 52 кН.

p = (71, 50 кН + 91, 52 кН) · 40 м2 = 65, 20 кПа.

4) Нагрузка на главную балку под кровлей.

р = ргл.б + рвт.б + рперекрытия + ркровли.

Vгл.б = h · L · b = 0, 8м · (8м ·1)· 0, 4м = 2, 56м3.

pгл.б = ρ · V · gf = 2600кг/м3 · 2, 56м3 · 1, 1 = 73, 21кН.

Для одного этажа: р = 65, 20 кПа + 73, 21 кПа = 138, 41 кПа.

Для всего здания: р = 138, 41 кПа · 4 =553, 64 кПа.

5) Нагрузка на центральную колонну первого этажа.

Vколонны = h · L · b = 0, 4м · (3, 0м · 4) · 0, 4м = 1, 92м3.

рколонны = (ρ · V · gf) · 4 = (2600кг/м3 · 1, 92 м3 · 1, 1) · 4 = 219, 65кН.

р = 219, 65кН

6) Нагрузка на фундамент в центре.

р = рфундамента. + р центральной колонны

Vфундамента = h · L · b = 1, 8м · 1, 8м · 0, 4м + 0, 8 м · 0, 8м · 0, 4м + 0, 4м · 0, 4м · 0, 8м = 1, 68м3.

рфундамента = ρ · V · gf = 2600кг/м3 · 1, 68 м3 · 1, 1 = 48, 05кН.

р = 48, 05кН + 219, 65кН + 553, 64кН = 821, 34кН.

4. Расчёт ветровой нагрузки.

Расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки w m в зависимости от эквивалентной высоты zf, над поверхностью земли следует определять по формуле:

w m = w 0 · k · c,

где w 0нормативное значение ветрового давления (см. п. 6.4) = 0, 30 кПа.

k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (см.п.6.5),

c - аэродинамический коэффициент: наветренная 0, 8; подветренная – 0, 6 (см.п.6.6).

Таблица 1

Высота, м k Подветренная сторона, кПа Наветренная сторона, кПа
  0, 5 0, 0900 0, 1200
  0, 5 0, 0900 0, 1200
  0, 5 0, 0900 0, 1200
  0, 5 0, 0900 0, 1200
  0, 5 0, 0900 0, 1200
  0, 5 0, 0900 0, 1200
  0, 53 0, 0954 0, 1272
  0, 56 0, 1008 0, 1344
  0, 59 0, 1062 0, 1416
  0, 62 0, 1116 0, 1488
  0, 65 0, 1170 0, 1560
  0, 68 0, 1224 0, 1632
  0, 71 0, 1278 0, 1704


 

 

Спецификация.

Спецификация элементов
Марка Описание Количество Примечание
Плм-1 Плита монолитная ПЛМ-1    
Б-1 Балка главная    
Б-2 Балка второстепенная    
К-1 Колонна монолитная    
Ф-1 Фундамент монолитный Ф-1    
Ф-2 Фундамент монолитный Ф-2    

 

Спецификация на расход материалов (бетон)
Элемент V (м3)
ПЛМ-1 20, 00
Б-1 128, 00
Б-2 450, 00
К-1 115, 20
Ф-1 16, 92
Ф-2 5, 04
Итого 735, 16

 

 

Заключение

В результате выполнения курсового проекта было спроектировано здание каркасного типа в монолитном железобетонном исполнении. Были рассчитаны нагрузки на каждый элемент здания, также ветровая и снеговая нагрузки. Приобретены навыки работы с нормативными документами.

 

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.