Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже.
Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал.
Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее. ✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать». Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами! Нагрузки и коэффициенты нагрузок ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
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 0 – нормативное 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
Спецификация.
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.
|