Проектирование сборных железобетонных конструкций перекрытия многоэтажного промышленного здания

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Строительство (фундаменты, конструкции)
  • 43 43 страницы
  • 10 + 10 источников
  • Добавлена 09.02.2022
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание
Введение
1 Исходные данные
1.1 Общее описание строительного объекта
1.2 Конструктивные особенности здания
1.3 Компоновка схемы перекрытия
2 Проектирование ребристой панели перекрытия
2.1 Выбор материалов для проектирования панели и описание их характеристик
2.2 Определение нагрузок и усилий
2.3 Расчет панели по I группе предельных состояний
2.3.1 Подбор напрягаемой арматуры
2.3.2 Определение геометрических характеристик приведенного сечения панели
2.3.3 Определение потерь предварительного напряжения
2.3.4 Расчет прочности наклонных сечений
2.3.5 Расчет полки на местный изгиб
2.3.6 Расчет панели в стадии предварительного обжатия
2.4 Расчет панели по IIгруппе предельных состояний
2.4.1 Расчет по раскрытию нормальных трещин
2.4.2 Расчет по прогибам
2.5 Конструирование панели
3 Расчет сборного неразрезного ригеля
3.1 Расчетная схема ригеля и определение ее основных параметров
3.2 Определение усилий (M, Q) и построение огибающей эпюры моментов
3.3 Перераспределение моментов
3.4 Расчет прочности ригеля по сечениям нормальным к его продольной оси
3.5 Расчет прочности ригеля по сечениям наклонным к его продольной оси
3.6 Построение эпюры материалов
Заключение
Список литературы
Фрагмент для ознакомления
1. СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. М.: ГУП «НИИЖБ, ФГУП ЦПП, 2004.
2. СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. М.: ГУП «НИИЖБ, ФГУП ЦПП, 2004.
3. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003). ЦНИИПромзданий, НИИЖБ.- М.: ОАО «ЦНИИПромзданий, 2005.-214 с.
4. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. – М.: Стандартинформ 2018.
5. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84). – М.: ЦИТП, 1986.
6. Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84). Часть 1. – М.: ЦИТП, 1986.
7. Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84). Часть 2. – М.: ЦИТП, 1986.
8. Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Железобетонные конструкции. Общий курс. – М.: Стройиздат, 1991.
9. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. – Л.: Стройиздат, 1975.
10. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения СНиП52-01-2003. – М.: Стандартинформ 2019.

Вопрос-ответ:

Какие материалы используются для проектирования панели?

Для проектирования панели используются сборные железобетонные конструкции и арматура.

Какие характеристики имеют материалы для проектирования панели?

Материалы для проектирования панели имеют следующие характеристики: высокая прочность, устойчивость к коррозии, долговечность и огнестойкость.

Какие нагрузки и усилия должны учитываться при проектировании панели?

При проектировании панели необходимо учитывать нагрузки от собственного веса конструкции, переменные нагрузки (например, нагрузки от оборудования) и возможные динамические нагрузки (например, от ветра или сейсмические нагрузки). Также необходимо учитывать усилия, возникающие при деформациях конструкции.

Как выбирается напрягаемая арматура для панели?

Выбор напрягаемой арматуры для панели проводится на основе расчетов напряжений и деформаций в конструкции, а также требований по прочности и устойчивости. Напряжение в арматуре должно быть достаточно низким, чтобы избежать ее разрушения при нагрузках.

Какие предельные состояния учитываются при расчете панели?

При расчете панели учитываются I группа предельных состояний, которая включает предельные состояния прочности, устойчивости и ограниченной деформируемости. Это позволяет гарантировать безопасную работу конструкции и предотвратить ее разрушение или повреждение.

Какие материалы использовались для проектирования панели перекрытия?

Для проектирования панели перекрытия использовались сборные железобетонные конструкции.

Какие особенности здания были учтены при проектировании перекрытия?

При проектировании перекрытия многоэтажного промышленного здания были учтены его конструктивные особенности и компоновка схемы перекрытия.

Какие нагрузки и усилия учитывались при расчете панели перекрытия?

При расчете панели перекрытия учитывались все необходимые нагрузки и усилия, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации здания.

Какие характеристики материалов использовались при проектировании панели перекрытия?

При проектировании панели перекрытия использовались материалы с определенными характеристиками, такими как прочность, устойчивость к внешним воздействиям и длительный срок службы.

Какие геометрические характеристики были определены при расчете панели перекрытия?

При расчете панели перекрытия были определены такие геометрические характеристики, как размеры панели, толщина, форма и расположение ребер жесткости.

Какие особенности имеет проектирование сборных железобетонных конструкций перекрытия многоэтажного промышленного здания?

Проектирование сборных железобетонных конструкций перекрытия многоэтажного промышленного здания включает в себя определение нагрузок и усилий, выбор материалов для проектирования панели, расчет панели по предельным состояниям, подбор напрягаемой арматуры и определение геометрических характеристик. Также учитываются конструктивные особенности здания и его общее описание.

Какие материалы можно использовать для проектирования ребристой панели перекрытия?

Для проектирования ребристой панели перекрытия многоэтажного промышленного здания можно использовать сборный железобетон. Этот материал обладает необходимой прочностью и долговечностью, что позволяет использовать его в строительстве больших зданий.