Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Расчет опорного узла

Читайте также:
  1. Cостав и расчетные показатели площадей помещений центра информации - библиотеки и учительской - методического кабинета
  2. I БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРИ I ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККРЕДИТИВНОЙ ФОРМЫ РАСЧЕТОВ
  3. I. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ
  4. III - математическая – расчеты по уравнению реакции.
  5. III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТОВ
  6. VI Правила расчетов за перевозку груза
  7. XI. Методика расчета тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию

Расчет опорного узла исходит из двух возможных схем разрушения: расчет из условия отрыва нижнего пояса и расчет из условия изгиба опорного узла.

Из условия прочности на отрыв нижнего пояса по сечению АВ в случае ненадежной анкеровки преднапряженной арматуры и дополнительных стержней усилие в поперечной арматуре должно быть не менее:

где: a – угол наклона линии АВ к оси нижнего пояса фермы,

Nsd – расчетная внешняя сила в приопорной панели нижнего пояса (стержень № 16).

Расчетные усилия в ненапрягаемой арматуре Nsrs и в напрягаемой Nsrsp на длине зоны анкеровки имеют переменную величину ввиду изменения напряжений в арматуре от fpd и fyd до нуля и определяются по линейной зависимости:

при

при

при

здесь: lbd.prov, lbp.prov – фактическая длина заделки продольной ненапрягаемой и напрягаемой арматуры от торца узла до линии АВ

lbd, lbpd – расчетные длины анкеровки обычной и преднапряженной арматуры.

При симметричном расположении в сечении ненапрягаемой и напрягаемой арматуры lbd.prov и lbp.prov можно принимать равным расстоянию от торца фермы до пересечения геометрической оси нижнего пояса с прямой АВ. Определения получим lbd. prov = lbp. prov = 605 мм.

Усилия в арматуре в сечении, совпадающего с наклонной трещиной АВ:

Nsr.s = 367 × 10,18 × 102 × 1.0 = 373,61 кН,

Усилие, передаваемое на поперечную арматуру в сечении АВ:

.

Так как Nsr. w < 0, то отрыва нижнего пояса от опорного узла не будет наблюдаться.

Для обеспечения прочности наклонного сечения АСС1 на действие изгибающего момента вычисляем:

– из условия равновесия сил верхней части опорного узла, ограниченной наклонным сечением АС и высотой сжатой зоны СС1 на продольную ось нижнего пояса, требуемую высоту сжатой зоны

– из условия прочности на изгиб требуемое усилие в поперечной арматуре

здесь Nsr. s – расчетное усилие в приопорной панели верхнего пояса фермы,

b = 26°(sinb = 0.44) – угол наклона приопорной панели верхнего пояса,

dp = ds = hsup – hн.п./2 = 880 – 280/2 = 740 мм – рабочая высота сечения,

zsw – расстояние от центра тяжести сжатой зоны бетона до равнодействующей усилий в поперечной арматуре опорного узла,

zsw = 0.5×(lbl – lsup) = 0.5×(1150 – 280) = 435 мм.

Так как Nsr. w < 0, то прочность наклонного сечения опорного узла на изгиб обеспечивается наличием продольной ненапрягаемой и напрягаемой арматур. В этом случае поперечное армирование назначается исходя из конструктивных условий, предъявляемых к изгибаемым элементам.

Принимаем стержни Ø6 мм (Asw = 0.283 мм2) класса S400 с шагом S = 150 мм.


 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 87 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Исходные данные | Определение усилий в элементах фермы | А) изгибающих моментов, б) продольных сил, в) поперечных сил. | Расчет по предельным состояниям первой группы | Расчет по предельным состояниям второй группы |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Конструирование опорного узла| Балансовый метод в экономике

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)