Здания и сооружения энергетических объектов

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Здания и сооружения
  • 2727 страниц
  • 6 + 6 источников
  • Добавлена 03.02.2011
800 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
1.Введение
2.Объемно- планировочные и конструктивное решение здания.
2.1 Объемно- планировочное решение
2.2 Конструктивное решение
3 Несущие конструкции здания
4 Конструирование и расчет ребристой плиты покрытия
4.1Конструирование ребристой плиты покрытия
4.2Сбор нагрузок и статический расчет плитной части
Армирование плитной части
Расчёт усилий и подбор арматуры в поперечных диафрагмах
5.Заключение
6.Список литературы

Фрагмент для ознакомления

Армирование продольного ребра производится плоским сварным каркасом, который состоит из двух рабочих стержней, поперечной арматуры и конструктивного стержня, диаметр которого назначается из конструктивных соображений:Схема армирования продольных рёберДля экономии металла произведём обрыв верхнего рабочего стержня. Обрыв стержня назначается в соответствии с эпюрами изгибающих моментов. Для этого на арматурном чертеже ребра строим эпюру материалов, представляющую собой эпюру моментов , которые может воспринять ребро имеющимся в сечении количеством арматуры. Для построения эпюры материалов воспользуемся формулой:где - табличный коэффициент, определяемый по фактическому проценту армирования Рис.9. Эпюра материалов продольного ребраСогласно нормам обрываемый стержень необходимо завести за точку теоретического обрыва на расстояние не менее и не менее 20Длина анкеровкиw определяется по формуле:где - поперечная сила в месте теоретического обрыва стержня.20d=20·1,6=32смПринимаем длину анкеровкиРасчёт трещиностойкости продольных рёберРасчёт железобетонных элементов по трещинообразованию выполняют на действие нормативных нагрузок.где и временная и постоянная нормативные нагрузки на 1м2 (см. табл. 1);где - высота продольного ребра; - средняя ширина ребра ;- объёмный вес тяжелого бетона ;- коэффициент надежности по нагрузке. Расчёт продольных рёбер по образованию трещинРасчёт железобетонных элементов по образованию нормальных трещин производится из условия:где Мr - момент внешних сил;Мcrc - момент, воспринимаемый сечением, определяемый по формуле:,где - расчётное сопротивление бетона осевому растяжению (по второй группе предельных состояний);Wpl - упруго пластический момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна с учетом неупругих деформаций растянутого бетона;где Wred - момент сопротивления для растянутой грани приведенного сечения, определяемый по правилам сопротивления упругих материалов. - коэффициент для прямоугольных сечений принимается равным 1,75.где - приведенный момент инерции относительно оси х-х, проходящей через центр тяжести сечения;- расстояние от максимально удалённой грани сечения до центра тяжести сечения.Рис. 10Положение оси х-х определяется по формуле:где - площадь приведенного сечения:где - площадь полки приведенного сечения; - площадь ребра приведенного сечения; - площадь рабочей арматуры;- площадь конструктивной арматуры;- коэффициент привидения бетона к арматуре где - расстояния от нижней грани сечения (оси 0-0) до центра тяжести приведённых сечений; ;где - момент инерции полки; - момент инерции ребра; - расстояния от центров тяжести приведенных сечений до оси х-х проходящей через центр тяжести всего сечения;Напряжения, возникающие в растянутой зоне:Условие прочности не выполняется, поэтому необходимо выполнить расчёт ребра по раскрытию трещин.Расчёт продольных ребер по раскрытию трещинШирину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, acrc, мм, определяем по формуле:где - коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки (при продолжительном действии нагрузки ); - коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры (для арматуры периодического профиля ); - коэффициент, учитывающий характер нагружения (для изгибаемых элементов принимается равным 1); - коэффициент, учитывающий неравномерное распределение относителных деформаций растянутой арматуры между трещинами; - напряжение в продольной растянутой арматуре в нормальном сечении с трещиной от соответствующей нагрузки;Для прямоугольных сечений напряжение допускается определять по формуле:- базовое расстояние между смежными нормальными трещинами Проверяем выполнение условия:Условие выполняется, продольное ребро плиты покрытия удовлетворяет требованиям по ширине раскрытия трещин.5.ЗаключениеВ результате проведенного исследования мы ознакомились с принципами расчета ребристой плиты покрытия. В результате были приняты размеры плиты покрытия. Собраны нагрузки, приходящиеся на плиту, подобрана арматура и произведена проверка на трещиностойкость. В результате расчетов в графическом приложении была вычерчена плита с раскладкой арматуры и составлена ведомость материалов.6.Список литературы1. Заикин А.И. Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2007 – 272с.2. Д.А. Страхов, В.А. Соколов, П.Ю. Михеев. Железобетонные конструкции. Проектирование сборной железобетонной плиты покрытия: Методические указания СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. 39с.3. СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».4. СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».5. СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры».6. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения (к СП 52-101-2003).

6.Список литературы
1. Заикин А.И. Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2007 – 272с.
2. Д.А. Страхов, В.А. Соколов, П.Ю. Михеев. Железобетонные конструкции. Проектирование сборной железобетонной плиты покрытия: Методические указания СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. 39с.
3. СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».
4. СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».
5. СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры».
6. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения (к СП 52-101-2003).

Вопрос-ответ:

Какое объемно-планировочное решение предусмотрено для здания?

Для здания энергетического объекта предусмотрено объемно-планировочное решение, которое учитывает особенности функционального назначения и требования безопасности.

Какое конструктивное решение используется для здания?

Для здания энергетического объекта используется конструктивное решение, которое обеспечивает несущую способность и герметичность сооружения.

Какие несущие конструкции применяются в здании?

В здании энергетического объекта применяются несущие конструкции, включающие стены, колонны, фермы и другие элементы, способные выдерживать нагрузки и передавать их на фундамент.

Как производится конструирование и расчет ребристой плиты покрытия?

Конструирование и расчет ребристой плиты покрытия производятся с учетом требований прочности и жесткости сооружения, а также распределения нагрузок на покрытие.

Как производится армирование плитной части?

Армирование плитной части производится путем установки специальной арматурной сетки, которая повышает прочность и устойчивость покрытия к нагрузкам.

Какие основные характеристики зданий и сооружений энергетических объектов?

Здания и сооружения энергетических объектов должны обладать высокой прочностью, надежностью и устойчивостью, а также иметь соответствующую архитектурную и объемно-планировочную организацию.

Какое объемно-планировочное решение применяется при проектировании зданий энергетических объектов?

При проектировании зданий энергетических объектов применяется объемно-планировочное решение, которое предусматривает оптимальное размещение основного оборудования, коммуникаций и помещений для персонала.

Какие принципы конструктивного решения используются при проектировании здания энергетического объекта?

При проектировании здания энергетического объекта используются принципы конструктивного решения, основанные на использовании прочных и устойчивых несущих элементов, а также учете особых требований к безопасности.

Какие особенности имеют несущие конструкции здания энергетического объекта?

Несущие конструкции здания энергетического объекта обычно имеют высокую несущую способность, чтобы выдерживать большие нагрузки от оборудования и сооружений, а также обеспечивать устойчивость здания.

Как происходит конструирование и расчет ребристой плиты покрытия?

Конструирование и расчет ребристой плиты покрытия включают в себя определение геометрических параметров плиты, расчет несущей способности ребер, расчет армировки и проверку плиты на прочность и удовлетворение требований норм и правил.

Какие объемно-планировочные решения предлагает этот товар?

Этот товар предлагает решения для объемно-планировочного оформления зданий и сооружений энергетических объектов.