Действие нормальной силы и момента при расположении колонны внутри площади плиты Исходные данные: Усилия: - Продольная сила в колонне над плитой N1 = 115 тс = 115 / 101,97162123 = 1,12776 МН; - Изгибающий момент в колонне над плитой M1, x = 5 тс м = 5 / 101,97162123 = 0,04903 МН м; - Изгибающий момент в колонне над плитой M1, y = 3 тс м = 3 / 101,97162123 = 0,02942 МН м; - Изгибающий момент Мx от неравномерного действия нагрузки в зоне продавливания Mq, x = 0 тс м = 0 / 101,97162123 = 0 МН м; - Изгибающий момент My от неравномерного действия нагрузки в зоне продавливания Mq, y = 0 тс м = 0 / 101,97162123 = 0 МН м; Схема продавливания: (Схема смятия - колонна внутри площади плиты): - Длина стороны поперечного сечения колонны a1 = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м; - Длина стороны поперечного сечения колонны b1 = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м; Толщина защитного слоя: - Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S в направлении X до ближайшей грани ax = 3 см = 3 / 100 = 0,03 м; - Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S в направлении Y до ближайшей грани ay = 3 см = 3 / 100 = 0,03 м; Площадь поперечной арматуры: (Стержневая арматура, диаметром 8 мм; 2 шт.): - Площадь поперечной арматуры Asw = 1,01 см 2 = 1,01 / 10000 = 0,000101 м 2; Толщина плиты: - Толщина плиты h = 20 см = 20 / 100 = 0,2 м; Поперечная арматура: - Шаг стержней арматуры перпендикулярно расчетному контуру sw1 = 5 см = 5 / 100 = 0,05 м; - Шаг стержней поперечной арматуры sw = 5 см = 5 / 100 = 0,05 м; Нагрузка: - Нагрузка от собственного веса плиты q1 = 10,19716 тс/м 2 = 10,19716 / 101,97162123 = 0,1 MПа; Результаты расчета: 1) Расчетное сопротивление бетона Класс бетона - B30. Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению принимается по табл. 6.8 Rbt = 1,15 МПа . (бетон - тяжелый) 2) Учет особенностей работы бетона в конструкции Действие нагрузки - непродолжительное. Коэффициент условия работы бетона, учитывающий длительность действия нагрузки: gb1 = 1 . Сейсмичность площадки строительства - не более 6 баллов. Коэффициент условия работы по п. 2.14 СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах": mkp = 1 . Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению: Rbt = mkp gb1 Rbt = 1 · 1 · 1,15 = 1,15 МПа . 3) Расчетные значения прочностных характеристик арматуры Класс продольной арматуры - A400. Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению: Rs = 350 МПа . Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию: Rsc = 350 МПа . Класс поперечной арматуры - A400. Расчетное сопротивление поперечной арматуры сжатию: Rsw = 280 МПа . Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению: Rs = mkp Rs = 1 · 350 = 350 МПа . Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию: Rsc = mkp Rsc = 1 · 350 = 350 МПа . 4) Расчет плит на продавливание от действия нормальной силы и момента при расположении колонны внутри площади плиты Рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в направлении X: hox = h-ax = 0,2-0,03 = 0,17 м = 17 см . Рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в направлении Y: hoy = h-ay = 0,2-0,03 = 0,17 м = 17 см . Рабочая высота сечения: ho = (hox+hoy)/2 = (0,17+0,17)/2 = 0,17 м = 17 см (формула (1.13); п. 1 ). Тип узла - сопряжение плиты с колонной над плитой. Площадь зоны плиты, ограниченной расчетным контуром: Aq1 = (a1+ho) (b1+ho) = = (0,4+0,17) · (0,4+0,17) = 0,3249 м 2 = 3249 см 2 (формула (1.6); п. 1 ). Нормальная сила от собственного веса плиты в пределах зоны продавливания: Fq1 = q1 Aq1 = 0,1 · 0,3249 = 0,03249 МН = 3,31 тс (формула (1.5); п. 1 ). Сосредоточенная сила от внешней нагрузки: F = N1+Fq1 = 1,12776+0,03249 = 1,16025 МН = 118,31 тс (формула (1.7); п. 1 ). F t 0 - условие выполнено . Размер стороны контура расчетного сечения: a = a1+ho = 0,4+0,17 = 0,57 м = 57 см (формула (1.11); п. 1 ). Размер стороны контура расчетного сечения: b = b1+ho = 0,4+0,17 = 0,57 м = 57 см (формула (1.12); п. 1 ). Периметр контура бетона расчетного сечения (на растоянии h o/2 от контура колонны): Ub = 2 (a+b) = 2 · (0,57+0,57) = 2,28 м = 228 см (формула (1.10); п. 1 ). Предельное усилие, воспринимаемое бетоном: Fb, ult = Rbt Ub ho = 1,15 · 2,28 · 0,17 = 0,44574 МН = 45,45 тс (формула (1.9); п. 1 ). Поперечная арматура - имеется. Изгибающий момент - в двух направлениях. Сосредоточенный момент: Mloc, x = M1, x+Mq, x = 0,04903+0 = 0,04903 МН м = 5 тс м . Сосредоточенный момент: Mloc, y = M1, y+Mq, y = 0,02942+0 = 0,02942 МН м = 3 тс м . Изгибающий момент: Mx = Mloc, x/2 = 0,04903/2 = 0,02452 МН м = 2,5 тс м . Изгибающий момент: My = Mloc, y/2 = 0,02942/2 = 0,01471 МН м = 1,5 тс м . Момент сопротивления: Wbx = b (a+b/3) = 0,57 · (0,57+0,57/3) = 0,4332 м 3 = 433200 см 3 . Момент сопротивления: Wby = a (b+a/3) = 0,57 · (0,57+0,57/3) = 0,4332 м 3 = 433200 см 3 . Mbx, ult = Rbt Wbx ho = 1,15 · 0,4332 · 0,17 = 0,08469 МН м = 8,64 тс м . Mby, ult = Rbt Wby ho = 1,15 · 0,4332 · 0,17 = 0,08469 МН м = 8,64 тс м . Расположение поперечной арматуры - равномерно распределенное. Усилия в поперечной арматуре на единицу длины: qsw = Rsw Asw /sw = 280 · 0,000101/0,05 = 0,5656 МН/м = 57,68 тс/м (формула (1.16); п. 1 ). Периметр контура поперечной арматуры расчетного сечения: Us = Ub = 2,28 м = 228 см . Усилие, воспринимаемое поперечной арматурой: Fsw, ult = 0,8 qsw Us = 0,8 · 0,5656 · 2,28 = 1,03165 МН = 105,2 тс (формула (1.15); п. 1 ). sw = 0,05 м r a/4 = 0,57/4 = 0,1425 м (35,08772% от предельного значения) - условие выполнено . sw = 0,05 м r b/4 = 0,57/4 = 0,1425 м (35,08772% от предельного значения) - условие выполнено . sw1 = 0,05 м r ho/3 = 0,17/3 = 0,05667 м (88,23529% от предельного значения) - условие выполнено . Fsw, ult = 1,03165 МН t 0,5 Fb, ult = 0,5 · 0,44574 = 0,22287 МН (462,89317% от предельного значения) условие выполнено . Момент сопротивления поперечной арматуры: Wsw, x = Wbx = 0,4332 м 3 = 433200 см 3 . Момент сопротивления поперечной арматуры: Wsw, y = Wby = 0,4332 м 3 = 433200 см 3 . Предельный изгибающий момент относительно оси X, воспринимаемый поперечной арматурой: Msw, x, ult = 0,8 qsw Wsw, x = 0,8 · 0,5656 · 0,4332 = 0,19601 МН м = 19,99 тс м . Предельный изгибающий момент относительно оси Y, воспринимаемый поперечной арматурой: Msw, y, ult = 0,8 qsw Wsw, y = 0,8 · 0,5656 · 0,4332 = 0,19601 МН м = 19,99 тс м . 5) Учет ограничения учитываемого соотношения между действующими и предельными моментами Допустимое соотшение действующих и предельных изгибающих моментов - принято без учета разъяснений НИИЖБ (письмо N АД-2-626 от 01.06.15). В соответствии с п. 8.1.46 СП 63.13330 при действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение M/Mult принимают не более половины F/Fult. Т.к. Mx/(Mbx, ult+Msw, x, ult) = 0,02452/(0,08469+0,19601) = 0,08735 r 0,5 F /(Fb, ult+Fsw, ult) = 0,5 · 1,16025/(0,44574+1,03165) = 0,39267 и My/(Mby, ult+Msw, y, ult) = 0,01471/(0,08469+0,19601) = 0,0524 r 0,5 F /(Fb, ult+Fsw, ult) = 0,5 · 1,16025/(0,44574+1,03165) = 0,39267 : F /(Fb, ult+Fsw, ult)+Mx/(Mbx, ult+Msw, x, ult)+My/(Mby, ult+Msw, y, ult) = 1,16025/(0,44574+1,03165)+0,02452/(0,08469+0,19601)+0,01471/(0,08469+0,19601) = 0,9251 r 1 (92,50954% от предельного значения) - условие выполнено (формула (2.20); п. 8.1.46 СП 63.13330 ).