Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Сбор горизонтальной нагрузки (ветровая)Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» город Москва расположен в первом районе по давлению ветра. Нормативное значение ветрового давления w0 = 0,23 кПа. Нормативное давление ветра на высоте Z над поверхностью земли для зданий высотой H > 40 м с равномерно-распределенной массой и постоянной по высоте жесткостью несущей системы равно: [кПа] где w0 - нормативное значение ветрового давления на 1 м поверхности фасада. Для г. Москва w0 = 0,23 кН/м2 (кПа); С - аэродинамический коэффициент, равный 1,4; ksup-коэффициент возрастания скоростного напора для вершины здания принимаемый по табл. 3.1; ksup =1,33; z- коэффициент пульсации скоростного напора на уровне Н; (для здания с Н = 67,8м, ζ = 0,745); x- коэффициент динамичности, зависящий от параметра e, который определяется по формуле (9) СНиП 2.01.07-87: gf = 1,4, коэффициент надежности по ветровой нагрузке f1 - первая частота собственных колебаний, Гц f1 = 1/T1 = 1/1,399 = 0,715 T1 - период первой формы собственных колебаний. По приближенной формуле: Т1 = 0,021Н = 0, 021 =1,429 с. Максимальная высота здания принимается 67,8 м.:
По графику рис.2 СНиП 2.01.07-87 находим значение = 1,35 при
Полученную эпюру, ограниченную ломаной линией, приводим к эквивалентной трапециевидной. Для этого сначала определяем ее площадь “А”, статический момент “S” и положение центра тяжести “С” криволинейной эпюры, а затем находим параметры трапециевидной эпюры. C = S / A = 2103,682 / 36,1 = 58,27м Параметры эквивалентной трапециевидной эпюры нормативного ветрового давления на здание a, wn, awn будут равны: Значение ветровой нагрузки на уровне верха здания: Значение ветровой нагрузки на уровне поверхности земли: Нормативная погонная по высоте здания ветровая нагрузка с учетом коэффициента надежности по назначению здания при длине грузовой полосы L=26,68 м (при расчете стеновой диафрагмы по оси 5) Расчетная ветровая нагрузка при коэффициенте надежности по нагрузке
При эквивалентной трапециевидной эпюре полный изгибающий момент: М(Н)=-qH2(a+2)/6=-27,64х67,82(0,362+2)/6=-50018кНхм Распределяем полный изгибающий момент пропорционально жесткостям всех простенков: 1 вид (расчетный) – 0,18х6,9м – 2 шт. 2 вид – 0,18х3,435м – 1шт. 3 вид – 0,18х2,6 – 2 шт. 4 вид – 0,18х2,3 – 2 шт. 5 вид – 0,18х4,02 – 2 шт. 6 вид – 0,18х5,3 – 2шт. 7 вид – 0,18х6,0 – 1 шт. 8 вид – 0,18х7,0 – 1 шт. 9 вид – 0,18х7,3 – 2 шт. 10 вид – 0,18х6,72 – 1 шт. 11 вид – 0,18х18,3 – 1 шт. 12 вид – 0,18х26,8 – 1 шт. Ii=(txh3)/12 I1=1,48, I2=0,687, I3= 0,54; I4= 0,92;I5= 0,804; I6= 2,12; I7= 1,2; I8= 1,4; I9= 2,92; I10= 1,344; I11= 3,66; I12= 5,36 Определяем изгибающий момент непосредственно в расчетном простенке: Мi=M(H)xIi/∑Ii M=50018х4,9/(1,48+0,687+0,54+0,92+0,804+2,12+1,2+1,4+2,92+1,344+ +3,66+5,36)=10924,4кНхм
Расчет прочности стены Принимаем конструктивное армирование простенка: Ø12 A400 шаг 300 мм. Аs = 26,01 мм2. Следовательно, µ = = 0,2. Определяем приведенную призменную прочность бетона: Условие прочности: , где ; Эксцентриситет продольной силы: ; где = 690/30 = 23 см. Следовательно, = 370,5 см. Следовательно, при , см2, , и : = 11426,4 см2, и тогда 3143,7 (прочность обеспечена). Проверим также условия, подтверждающие отсутствие растягивающих напряжений. , где и . Следовательно, . Тогда кН/м2 и кН/м2. Отсюда видно, что растягивающих напряжений в стене не возникает. Тогда дополнительные расчеты проводить не нужно.
Раздел 3. Технология, организация и экономика строительства
Условия осуществления строительства Расположение Разрабатываемый в дипломном проекте объект является 20-этажным монолитным односекционным жилым домом, расположенным в г. Жуковский. Дворовое пространство занимает 3 открытых гостевых автостоянки на 92 машиноместа. В жилом здании предусмотрены все виды инженерного оборудования. Проектируемый объект с первым нежилым этажом. Фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту толщиной 900 мм, относительная отметка подошвы фундамента -4,600.Размещение и ориентация проектируемого здания определены с учетом расположения прилегающей застройки и сложившихся пешеходных связей. Главный фасад проектируемого объекта ориентирован на запад.
Транспортные магистрали Существующие – улица Молодежная. Вновь возводимые – внутридво-ровые подъездные пути для легкового транспорта (используются также для подъезда мусоровоза и машин пожарной охраны в экстренных случаях). Временные – в пределах строительной площадки (на период строительства).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 472; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.189.185.63 (0.01 с.) |