żelbet-płyty_ podciąg.pdf

(977 KB) Pobierz
Microsoft Word - Projekt 2 caly.doc
3.0DobórpłytstropowychSP
Płytypięciokanałowe
3.1ZestawienieobciąŜeńna1m 2
Lp. RodzajobciąŜenia
ObciąŜenie
charakterystyczne
kN/m 2
Wspólczynnik
obciąŜenia
ObciąŜenie
obliczeniowe
kN/m 2
f
ObciąŜeniestałe:
1
Pokrycie2xpapana
lepiku
11,0x0,015
0,165
1,2
0,198
2
Gładźcementowagr.5cm
21,0x0,05
1,05
1,3
1,365
3
Styropiangr5cm
0,45x0,05
0,023
1,2
0,028
4
PłytastropowaSP
g w =4,34
4,34
1,1
4,774
5
Tynkcemwapgr.2cm
19,0x0,02
0,38
1,3
0,494
Razem g k =5,958
g d =6,859
ObciąŜeniezmiennetechnologiczne:
6
ObciąŜeniezmienne
uŜytkowe
p k =6,0
1,2
p d =7,2
ObciąŜeniecałkowite q k =11,99 q d =14,06
DobórpłytstropowychpięciokanałowychSPwgtab.
Szerokośćmodularnapłyt; B M =120cm
Szerokośćrzeczywistapłyt; B R =119cm
( ) ( ) dop
− 65
<
q
11
99
4
34
=
7
,
q
w
dop
Wosiach23przyjętopłytęSP6/640
7 =
,
65
kN
/
m
2
<
q
12
,
45
kN
/
m
2
dop
Wosiach34przyjętopłytęSP8/800
7 =
,
65
kN
/
m
2
<
q
9
55
kN
/
m
2
dop
3.2Sposóboparciapłyt
rys.1
3.3Układpłyt
rys.2
k
q <
g
,
287925888.051.png 287925888.062.png 287925888.073.png 287925888.075.png 287925888.001.png 287925888.002.png 287925888.003.png 287925888.004.png 287925888.005.png 287925888.006.png 287925888.007.png 287925888.008.png 287925888.009.png
4.0Obliczeniastatyczneiwymiarowaniepłytyjednokierunkowozbrojonej.
y
[cm]
x
lx=1,72
l
max
=
3
79
=
2
2
2
0
Płytajednokierunkowozbrojona
l
1
72
min
Wstępnieprzyjęto:
Grubośćpłytyh=8cm
BetonklasyB20 StalklasyAI 6
KlasaekspozycjiXC1
Schematstatycznypłyty
leff=ls+hp=134+8=142cm
4
134
4
ls=172cm
1
2
4.1ZestawienieobciąŜeńnambstropu
Lp. RodzajobciąŜenia
ObciąŜenie
charakterystyczne
kN/m
Wspólczynnik
obciąŜenia
ObciąŜenie
obliczeniowe
kN/m
f
ObciąŜeniestałe:
1
Pokrycie2xpapana
lepiku
11,0x0,015x1,0
0,165
1,2
0,198
2
Gładźcementowagr.3cm
21,0x0,03x1,0
0,63
1,3
0,819
3
Styropiangr3cm
0,45x0,03x1,0
0,014
1,2
0,017
4
Płytamon.gr.8cm
0,08x1,0x25
2,0
1,1
2,20
5
Tynkcemwapgr.2cm
19,0x0,02
0,38
1,3
0,494
Razem g k =3,189
g d =3,728
ObciąŜeniezmiennetechnologiczne:
6
ObciąŜeniezmienne
uŜytkowe
p k =6,0
1,2
p d =7,2
ObciąŜeniecałkowite
q k =9,19 q d =10,93
287925888.010.png 287925888.011.png 287925888.012.png 287925888.013.png 287925888.014.png 287925888.015.png 287925888.016.png 287925888.017.png 287925888.018.png 287925888.019.png 287925888.020.png 287925888.021.png 287925888.022.png 287925888.023.png 287925888.024.png 287925888.025.png 287925888.026.png 287925888.027.png 287925888.028.png 287925888.029.png 287925888.030.png 287925888.031.png 287925888.032.png 287925888.033.png 287925888.034.png 287925888.035.png 287925888.036.png 287925888.037.png 287925888.038.png 287925888.039.png 287925888.040.png 287925888.041.png 287925888.042.png 287925888.043.png
4.2Wymiarowaniewstępnepłyty
Maksymalnymomentzginający
d
max =
q
l
2
10
,
93
1
42
2
M
eff
=
2
755
kNm
8
8
Potrzebnagrubośćpłyty
h
=
3
0
M
max
+
1
cm
=
3
2
755
+
1
cm
=
6
cm
f
3
10
,
10
cd
Wniosek:przyjętawstępniegrubośćpłytypozostajebezzmianh=8cm.
4.3Wymiarowaniezbrojenianamomentzginający
1,0m
Wymiarowaniezbrojenia
Maksymalnymoment M sd =2,755kNm
Otulinazbrojenia
c
=
+
5
mm
=
6
+
5
11
mm
+
c
=
5
mm
15
mm
c=15+5=20mm
a 1 =c+0,5
L
=2+0,3=2,3cm
WysokośćuŜytecznaprzekroju d=ha 1 =82,3=5,7cm;
Metodauproszczona
m
=
M
sd
=
2
755
=
0
08
m
=
0
4278
2
3
2
lim
f
b
d
1
0
10
,
6
10
1
0
0
057
cc
cd
eff
=
1
1
2
m
=
1
1
2
0
08
=
0
0835
f
b
d
0
0835
1
0
10
,
10
3
1
0
0
057
A
=
eff
cc
cd
=
=
2
4
10
4
m
2
S
f
3
210
10
yd
PrzyjęciepotrzebnejilościzbrojeniawgPN
Rozstawzbrojeniamax120mm
Przyjęto9 6oA S1 =2,54cm 2 rozstawione,co11cmna1mbpłyty
Zbrojenierozdzielcze
2
0
2
54
210
4
0
A
210
=
n
190
n
=
=
1
76
2
szt
.
s
4
2
190
0
45
PrzyjęciepotrzebnejilościzbrojeniawgPN
Rozstawzbrojenia–max300mm
Przyjęto4 4,5orozstawione,co25cm
4.4Sprawdzeniepłytynaścinanie
Miarodajnasiłapoprzecznadoprojektowania
ql
V Sd =
=
10
,
93
1
42
7
,
kN
2
2
Minimalnagranicznasiłapoprzeczna
( )
V
Rd
1
=
0
35
k
f
ctd
1
2
+
40
L
b
d
k
=
1
6
d
=
1
0
057
=
1
543
=
A
sL
=
2
54
=
0
0048
0
01
L
b
d
100
5
V
Rd
1
=
0
35
1
543
0
87
10
3
( )
1
2
+
40
0
0048
1
0
0
057
=
37
,
kN
V
Sd
=
7
kN
V
Rd
1
=
37
,
kN
Wniosek:Płytynietrzebazbroićzewzględunadziałającąsiłępoprzeczna
287925888.044.png 287925888.045.png 287925888.046.png 287925888.047.png 287925888.048.png 287925888.049.png 287925888.050.png 287925888.052.png
4.5SprawdzeniestanówgranicznychuŜytkowania
4.5.1Sprawdzenieszerokościrysprostopadłych
Wyznaczeniepotrzebnychcharakterystykgeometrycznychprzekroju.
y
x
1 000
[mm]
bh
3
100
8
3
J
=
=
=
4266
,
67
cm
4
x
12
12
A
=
bh
=
100
8
=
800
cm
2
W
=
J
x
=
4266
,
67
=
1066
,
67
cm
3
c
A
4
M
cr =
=
f
ctm
W
c
=
1
10
3
1066
,
67
10
6
2
03
kNm
MaksymalnymomentodobciąŜeniacharakterystycznegodługotrwałego:
(doobliczeńprzyjętoq k )
k
sd =
q
l
2
9
19
1
42
2
M
eff
=
2
32
kNm
8
8
EfektywnymodułspręŜystości:
E
=
E
cm
c
,
eff
1
+
(
t
,
t
)
o
ŚrednimodułspręŜystości:
E
cm
=
29
10
3
MPa
ModułspręŜystościstali:
E
s
=
200
10
3
MPa
Współczynnikpełzaniabetonu:
(
t
,
t
o
)
=
(
,
t
o
)
*
c
(
t
t
o
)
Końcowywspółczynnikpełzania:
(
,
t
o
)
=
RH
(
f
cm
)
(
t
o
)
f
cm
f
c
,
cube
G
1
2
=
20
1
2
=
24
MPa
<
35
Mpa
=
1
+
1
RH
/
100
RH
0
10
3
h
o
Wilgotnośćwzględnapowietrza: RH=65%
h
=
2
A
c
=
2
800
=
16
,
0
cm
=
160
mm
o
u
100
=
1
+
1
65
/
100
=
1
64
RH
3
0
10
160
( =
f
)
=
16
,
=
16
,
3
43
cm
f
24
cm
(
t
)
=
1
=
1
=
0
49
o
0
0
,
2
0
,
2
0
+
t
0
+
28
(
,
t
o
)
=
RH
(
f
cm
)
(
t
o
)
=
1
64
3
43
0
49
=
2
76
(
t
t
)
=
(
t
t
o
)
0
,
3
c
o
+
t
t
H
o
H
=
1
+
(
0
012
RH
)
18
)
h
o
+
250
1500
74
H
=
1
+
(
0
012
65
)
18
)
160
+
250
=
492
,
t
t
0
,
3
90
28
0
3
(
t
t
)
=
o
=
=
0
518
c
o
+
t
t
492
74
+
90
28
H
o
współ.pełzaniabetonu
(
t
,
t
o
)
=
(
,
t
o
)
c
(
t
t
o
)
=
2
76
0
518
=
1
43
,
,
287925888.053.png 287925888.054.png 287925888.055.png 287925888.056.png 287925888.057.png 287925888.058.png
E
2
10
3
EfektywnymodułspręŜystości:
E
=
cm
=
=
11934
,
MPa
c,
eff
1
+
(t,
t
)
1
+
1
43
o
IlorazmodułuspręŜystościstaliibetonu:
=
E
s
=
200000
=
16
,
76
et
E
11934
,
c
eff
NapręŜeniawzbrojeniuprzeciętymrysą
OkreśleniewysokościstrefyściskanejmomentówfazieII
G b
x
Msd
As1
b=100
momentówstatycznychwzględemosibezwładności
S
x
=
0
x
II
100
,
0
x
II
et
A
s
( ) ( )
d
x
II
=
0
50
x
II
2
16
,
76
2
54
5
7
x
II
=
0
50
x
II
2
+
42
,
x
II
242
,
=
0
=
b
2
4
ac
=
42
,
6
2
4
50
( )
242
,
=
50334
,
=
224
,
4
x
1
II
=
2
67
cm
<
0
x
2
II
=
1
cm
NapręŜeniawrozciąganymzbrojeniuprzeciętymrysą
=
M
sd
=
232
,
0
=
18
,
0
kN
=
180
,
0
MPa
S
x
1
2
cm
A
d
II
2
54
5
7
S
3
3
Średnieodkształceniezbrojeniarozciąganego
M
2
180
0
2
03
2
=
S
1
cr
=
1
0
0
=
7
27
10
4
sm
E
1
2
M
200000
2
32
S
sd
Średnirozstawrys:
S
rm
=
50
+
0
25
k
1
k
2
r
k 1 =1,6–prętygładkie
k 2 =0,5trójkątnyrozkładnapręŜeń
Stopieńzbrojenia:
=
A
s
=
2
54
=
0
012
r
A
206
,
66
( ) ( )
ct
,
eff
A
ct
eff
=
b
h
x
II
/
3
=
100
8
0
1
/
3
=
206
,
66
cm
2
S rm
=
50
+
0
25
1
6
0
6
=
150
mm
0
012
Rozwartośćrysprostopadłychdoosielementu
w
k
=
S
rm
sm
=
1
w
k
=
1
150
7
27
10
4
=
0
14
mm
<
w
k
lim
=
0
mm
warunekspełniony
,
,
,
,
287925888.059.png 287925888.060.png 287925888.061.png 287925888.063.png 287925888.064.png 287925888.065.png 287925888.066.png 287925888.067.png 287925888.068.png 287925888.069.png 287925888.070.png 287925888.071.png 287925888.072.png 287925888.074.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin