Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: 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:
где w0 - нормативное значение ветрового давления на 1 м 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
Максимальная высота здания принимается 67,8 м.:
По графику рис.2 СНиП 2.01.07-87 находим значение
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
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 = Определяем приведенную призменную прочность бетона:
Условие прочности:
Эксцентриситет продольной силы:
Следовательно, Следовательно, при
3143,7 Проверим также условия, подтверждающие отсутствие растягивающих напряжений.
Следовательно, 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: 616; 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 - 216.73.216.102 (0.01 с.) |