Толщину плиты принимаем hs =80 мм.
Высоту второстепенной балки подбираем по конструктивным требованиям из условий жесткости:
hsb =(1/12 ¸ 1/20) lsb = (1/12 ¸ 1/20). 6000 = (500 ¸ 300) мм.
Принимая во внимание требования градации размеров балок, окончательно принимаем hsb=450 мм.
Ширина балки bsb = (0.3 ¸ 0.5) hsb = (0.3 ¸ 0.5)*450 = (135 ¸ 225) мм.
Принимаем bsb = 200 мм.
Высоту главной балки подбираем по конструктивным требованиям из условий жесткости:
hsb =(1/8 ¸ 1/15) lmb = (1/8 ¸ 1/15)*7000 = (875 ¸ 467) мм.
Окончательно принимаем hsb=600 мм.
Ширина главной балки bmb= (0.3 ¸ 0.5) hmb = (0.3 ¸ 0.5). 600 = (180 ¸ 300) мм.
Принимаем bmb = 300 мм.
Принимаем:
- опирание плиты ts=120мм;
- опирание второстепенной балки tsb=250мм;
- опирание главной балки tmb=380мм;
Сторона квадратного сечения колонны
где lmb – пролет главной балки, м;
gs, gsb, gmb – постоянные расчетные распределенные нагрузки соответственно на плиту, второстепенную и главную балки;
qs, qsb, qmb – переменные (полезные) расчетные распределенные нагрузки соответственно на плиту, второстепенную и главную балки;
Hf l – высота этажа, принимаем равной 3,6 м;
nf l – количество этажей, имеющих колонны. nf l =3
(gmb + qmb) – полная расчетная нагрузка на главную балку
(3.8,[3])
=384,2 мм
+0,07·1·1,75·7²=232,273 кн/м
Принимаем с учетом градации размеров сечения колонны hc=bc=400 мм
Построение эпюры материалов ригеля в крайнем и среднем пролёте
Рассмотрим сечение первого пролёта 4Ø16 АV см2 h0=44cм кНм Арматуру 2 Ø16 доводим до опор 2Ø16 обрывается Определяем момент воспринимаемый сечением арматуры 2 ...
Определение значений температур по толщине ограждающей конструкции в
зимний, летний и весенне-осенний периоды года
Задача решается графическим методом, как показано на рис. 1. Для этого: а) по оси абсцисс в выбранном масштабе следует отложить последовательно термические сопротивления всех слое ...