рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ч Т Е Н И Е Р Е З У Л Ь Т А Т О В Р А С Ч Е Т А

Ч Т Е Н И Е Р Е З У Л Ь Т А Т О В Р А С Ч Е Т А - раздел Строительство, Классификация строительных конструкций, а также нагрузки и воздействия на них Для Модуля Армирования 1 (Стержень 2D) В Таблице С Pезультатами Расчета Инфор...

Для МОДУЛЯ АРМИРОВАНИЯ 1 (Стержень 2D) в таблице с pезультатами расчета информация для каждого сечения элемента ( или унифицированной группы элементов ) выводится в нескольких строках. В столбце Тип каждой строки размещаются следующие пиктограммы, указывающие на тип данных, помещенных в строку:

- в этой строке выводятся данные, которые включают суммарные площади продольной арматуры при несимметричном (AS1, AS2, AS3, AS4) и симметричном (AS1, AS3) армировании (с учетом арматуры, воспринимающей действие крутящего момента, и дополнительной арматуры из расчета по трещиностойкости), проценты армирования сечения при симметричном и несимметричном армировании, ширину непродолжительного (ACR1) и продолжительного (ACR2) раскрытия трещин, суммарную площадь поперечной арматуры, параллельной оси Z1 (с учетом арматуры, воспринимающей действие крутящего момента, и дополнительной арматуры из расчета по трещиностойкости) - ASW1 и максимальный шаг хомутов, а также аналогичные данные для арматуры, параллельной оси Y1 (ASW2, шаг);

- площадь арматуры, необходимая для восприятия действия крутящего момента (входит в );

- площадь продольной и поперечной арматуры, необходимая для обеспечения трещиностойкости (входит в );

- в поле AS1 выдается площадь угловых стержней по нижней стороне сечения, а в поле AS2 - по верхней стороне сечения;

- для каждого вида арматуры (AS1-AS4) выводятся количество и площадь промежуточных стержней по каждой стороне сечения (если арматура отсутствует, то строка не выводится);

- в поле AS1 выдаются диаметры угловых стержней по нижней стороне сечения, а в поле AS2 - по верхней стороне сечения;

- для каждого вида арматуры (AS1-AS4) выводятся количество и диаметры промежуточных стержней по каждой стороне сечения (если арматура отсутствует, то строка не выводится).

В строках, пиктограммы которых включают символ S, результаты представлены в виде N´A, где N - количество стержней, A - площадь сечения одного стержня.

В строках, пиктограммы которых включают символ Æ, результаты представлены в виде NÆD, где N - количество стержней, D - диаметр одного стержня.

Если сортамент диаметров арматуры исчерпан, то в соответствующих позициях таблицы выводится значение площади арматуры.

Если расчеты на кручение и трещиностойкость не выполнялись или арматура, подобранная по прочности обеспечивает трещиностойкость сечения и сопротивление кручению, то строки, помеченные пиктограммами и , не выводятся.

В результатах расчета величина площади поперечной арматуры, воспринимающей действие крутящего момента, печатается вычисленной для двух стержней, расположенных в сечении элемента. Таким образом, площадь одного стержня можно определить как ASW / 2.

 

Для МОДУЛЯ АРМИРОВАНИЯ 2 (стержень 3D) pезультаты расчета для каждого сечения в конечных элементах (или унифицированной группе КЭ) выводятся по тем же правилам, что и для МОДУЛЯ АРМИРОВАНИЯ 1.

Pасчет по трещиностойкости не производится для СНиП 2.03.01-84*.

 

Для МОДУЛЯ АРМИРОВАНИЯ 11 (Плита, Оболочка) в таблице с результатами расчета информация для каждого элемента (или унифицированной группы элементов) выводится в нескольких строках. В столбце Тип каждой строки размещаются следующие пиктограммы, указывающие на тип данных, помещенных в строку:

- результаты подбора арматуры, расположенной вдоль оси X1; в поле AS1 выдаются количество и диаметр стержней по нижней стороне сечения, а в поле AS2 - по верхней стороне сечения;

- суммарная площадь сечения продольной арматуры, подобранной по прочности и трещиностойкости вдоль оси X1 (AS1 - нижняя, AS2 - веpхняя);

- площадь сечения продольной арматуры, подобранной по трещиностойкости вдоль оси X1 (AS1 - нижняя , AS2 - веpхняя);

- результаты подбора арматуры, расположенной вдоль оси Y1; в поле AS3 выдаются количество и диаметр стержней по нижней стороне сечения, а в поле AS4 - по верхней стороне сечения;

- суммарная площадь сечения продольной арматуры, подобранной по прочности и трещиностойкости вдоль оси Y1 (AS3 - нижняя, AS4 - веpхняя);

- площадь сечения продольной арматуры, подобранной по трещиностойкости вдоль оси Y1 (AS3 - нижняя , AS4 - веpхняя);

Если расчет по трещиностойкости не проводится, то строки отмеченные пиктограммами и будут отсутствовать.

Площадь сечения арматуры для каждого КЭ плиты (или унифицированной группы КЭ), определяется для сечения шириной 1м для заданной толщины плиты в соответствии с усилиями.

Результаты подбора суммарной поперечной арматуры по прочности и трещиностойкости (площадь арматуры на один погонный метр и шаг) печатаются в строках отмеченных пиктограммой по направлениям Х1 и Y1 (ASW1, шаг и ASW2, шаг соответственно). При наличии в составе суммарной дополнительной арматуры подобранной по условиям трещиностойкости ее площадь выводится под пиктограммой .

В строках, пиктограммы которых включают символ Æ, результаты представлены в виде NÆD, где N - количество стержней, D - диаметр одного стержня.

Если сортамент диаметров арматуры исчерпан для заданного шага, то в соответствующих позициях таблицы выводится значение площади арматуры.

 

Для МОДУЛЯ АРМИРОВАНИЯ 21 (Балка-стенка) результаты армирования выводятся по тем же правилам, что и для МОДУЛЯ АРМИРОВАНИЯ 11. Поскольку армирование выполняется в один слой в срединной плоскости балки-стенки, то результаты подбора арматуры вдоль оси X1 заносятся в столбец AS1 в строки и , а вдоль оси Z1 - в столбец AS3 в строки и .

Площадь сечения арматуры для каждого КЭ балки стенки (или унифицированной группы КЭ) в соответствии с усилиями определяется для сечения, перпендикулярного соответственно осям X1 и Z1 местной системы координат элемента шириной 1м для заданной толщины балки-стенки.

 

Для всех МОДУЛЕЙ АРМИРОВАНИЯ можно получать результаты поперечного армирования с шагом хомутов, заданным по умолчанию (10 см). В этом случае, если пеpед значением площади хомутов выводится символ #, то значит максимальный шаг хомутов больше 10 см и на печать выводится площадь хомутов при шаге 10 см и величина максимального шага. Если величина максимального шага хомутов больше 60 см, то она будет отсутствовать в таблице.

Чтобы найти площадь пpи заданном шаге надо площадь хомутов при шаге 10 см pазделить на 10 и умножить на заданный шаг.

Если назначен режим выдачи результатов поперечного армирования с шагом хомутов, заданным пользователем, то в графах поперечного армирования выводится площадь хомутов при этом шаге и величина шага.

Если максимальный шаг хомутов, воспринимающих действие поперечной силы, меньше шага, заданного пользователем ( или 10 см по умолчанию ), то в графах поперечного армирования выводится площадь хомутов при максимальном шаге и величина этого шага.

 

Если в исходных данных режима Минимальное армирование задано несимметричное продольное армирование (AS1 не равно АS2), то результаты расчета будут выводится в графах несимметричного армирования. Если заданная величина площади сечения арматуры не увеличилась, то в графах симметричного армирования будут содержаться пробелы. В противном случае в этих графах ставятся **.

Если для проверки задано симметричное продольное армирование (AS1=AS2), то результаты расчета будут выводится в графах симметричного армирования. Если заданная величина площади сечения арматуры не увеличилась, то в графах несимметричного армирования будут содержаться пробелы. В противном случае в этих графах ставятся **.

 

 

 

 

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Классификация строительных конструкций, а также нагрузки и воздействия на них

На сайте allrefs.net читайте: "Классификация строительных конструкций, а также нагрузки и воздействия на них"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ч Т Е Н И Е Р Е З У Л Ь Т А Т О В Р А С Ч Е Т А

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
Нагрузки в соответствии с курсом «Теоретической механики» подразделяются на объемные и поверхностные. Объемными являются силы гравитации и силы инерции. Сила притяжения Земл

Нормативные постоянные нагрузки
Нормативные постоянные нагрузки, необходимые для расчета конструкций . установлены СНиП 2.01.07-85*. · Нагрузки на перекрытия и лестницы зданий приведены в табл. 3 СНиП 2.01.07-85

Расчетные постоянные нагрузки
Для постоянных нагрузок от веса конструкций по табл.1 СНиП 2.01.07-85* рекомендуются следующие значения γf :   Конструкции сооруж

Расчетные временные нагрузки
· По п. 3.7 СНиП 2.01.07-85* для равномерно распределенных нагрузок рn коэффициент надежности по нагрузке γf =1,2 при рn <2кПА

Единицы измерения, используемые при расчетах строительных конструкций
Единицы измерения, принятые при расчетах строительных конструкций, определяются строительными нормами СН 528-80 «Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве».

Временная нормативная нагрузка на перекрытия
(извлечение из табл.3 СНиП 2.01.07-85*) Здания и помещения Нормативное нагружение рn кПА полное

Сечение стоек
Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ 12336-66 63x3    

Усилия в элементах
    № эл. Комбинации Загружения

Расчетные сочетания усилий

О свободных длинах колонн и стержней сжатых верхних поясов и раскосов фермы.
Свободная длина сжатых стержней определяется поСНиП II-23-81*-«Стальные конструкции» по формуле:   L0 = µl, где   l- геометрическая длина ст

Происходить относительно оси, где гибкость больше.
Для металлических колонн в табл. 72 СНиП II-23-81*-«Стальные конструкции» приводятся значения коэффициентов fi продольного изгиба в зависимости от наибольшей гибкости и марки стал

Structure CAD
Разработан SCAD Group (Украина, Киев)     Д А Н Н Ы Е Д Л Я А Р М И Р О В А Н И Я З А Д А Ч И "ferma " C ШИФРОМ "RAMAR9M"

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е
Г Р У П П А Д А Н Н Ы Х 1     И М Я Г Р У П П Ы:   Номеpа элементов для армирования 27 28

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А С Ч Е Т А
N элем. N сеч. Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина раскрытия трещины Площадь поперечной арматуры, максимал

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е
Г Р У П П А Д А Н Н Ы Х 1     И М Я Г Р У П П Ы:   Номеpа элементов для армирования 27 28

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А С Ч Е Т А
N элем. N сеч. Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина раскрытия трещины Площадь поперечной арматуры, максимал

Оптимизация сжатых или растянутых железобетонных элементов
                 

Исходные данные
Район строительства Тип сооружения Схема Параметры Тип местности - B 2.Здания с двускатными покрытиями

Результаты расчета
  Привязка, (м) Нормативная нагрузка,

Исходные данные
Район строительства Тип сооружения Схема Параметры Тип местности - B 2.Здания с двускатными покрытиями

Результаты расчета
    Привязка, (м) Нормат

Исходные данные
Район строительства Тип сооружения Схема Параметры Тип местности - B 2.Здания с двускатными покрытиями

Исходные данные
Район строительства Тип сооружения Схема Параметры Тип местности - B 2.Здания с двускатными покрытиями

Результаты расчета
 

Исходные данные
Район строительства Тип сооружения Схема Параметры Тип местности - B 2.Здания с двускатными покрытиями

Диалоговое окно Стальное сечение
Задание дополнительных характеристик для элементовверхнего пояса фермы.. Включите радио-кнопку ферма В списке жесткостей выделить строку 5-Профиль «Молоде

Диалоговое окно Стальное сечение

Для удобства эти этапы выполнены в графическом виде ниже.

Оптимизация железобетонных и металлических ферм
Для улучшения проектных решений для ферм можно построить альтернативное дерево целей с вариацией параметров, которые проектировщик может назначать в широких пределах, не нарушая требований строител

Коэффициент продольного изгиба
l/b  0.8 0.6 0.4

НАГРУЗКИ
Загружение 1 Глоб с вес 0,275т/м2 и 0,44т/м2 расч и нагр местн на

ЗАГРУЖЕНИЕ 4 КРАТКОВРЕМЕННОЕ СНЕГ ;
/ ) ( 1/ 10 1 1 4 /10 1 4 7 /10 1 2 5 /10 1 5 8 / 10 1 3 6 /10 1 6 9 /10 2 4 5 /10 2 5 6 / 10 2 7 8 /10 2 8 9 /

Результаты расчета
Максимальные перемещения по Z для РСН=1 (нормативное)

Типы жесткостей стержней
ТАБЛИЦА ЖЕСТКОСТЕЙ     Тип жесткости Имя Параметры жесткости т,м расп вес т.м

Алгоритм вычисления РСУ (о выборе РСУ)
Алгоритм вычисления РСУ основан на накоплении суммарных наибольших и наименьших значений тех величин, которые принимаются в качестве критерия. В ПК ЛИРА такими критериями приняты: в стержн

Текстовый файл задачи
( 0/ 1; KARKMZ/ 2; 2/ 4; 9:1 - 22 ;/ 8; 1-22 /   28; 0 1 0 0 0 1 1 0 0; / 33;M 1 CM 100 T 1 C 1 / 35; 1

Диалоговое окно Стальное сечение
Задание дополнительных характеристик для элементовверхнего пояса фермы.. Включите радио-кнопку ферма В списке жесткостей выделить строку 3-2 уголка 120*12

Диалоговое окно Стальное сечение
Задание дополнительных характеристик для элементов нижнего пояса фермы. Включите радио-кнопку ферма В списке жесткостей выделить строку 4-2 уголка 120*120

Диалоговое окно Стальное сечение
Задание дополнительных характеристик для элементов решетки фермы Включите радио-кнопку ферма В списке жесткостей выделить строку 6-2 уголка 75*75*8

КОЛОННЫ
______________________________________________________________________________ | | | | ШАГ | ПРОЦЕНТЫ ИСЧЕРПАНИЯ НЕСУЩЕЙ | | | | | | РЕШЕ

ПОДБОР СЕЧЕНИЙ
Дата: 06/15/10 22:12:08 ЛИРА вер. 9.6 ЛИР-СТК, ЛИРА софт, Киев, страница 1 Задача КARKMZD, шифр КARKMZD. Основная схема ФЕРМЫ ____________________________________________

Пластинчатые элементы в Лире-6.
Разделяют по типу элементов: Балка-стенка 21 и 22. Это 2 неизвестных перемещения в плоскости XZ. Используются для описания случая плоского напряженного состояния.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги