Сборные балочные перекрытия. Конструкция перекрытий; типы и размеры плит перекрытий; типы ригелей; основы расчет нарезного ригеля.



Балочные сборные перекрытия

 

В состав балочного сборного перекрытия входят панели (плиты) и поддерживающие их балки, называемые ригелями. Ригели могут опираться на колонны (в зданиях с полным каркасом) или на внутренние колонны и наружные несущие стены (в зданиях с неполным каркасом) (рис. 9.1, а). Проектирование перекрытия включает в себя компоновку конструктивной схемы, расчет панелей, ригелей, узлов сопряжения их с колоннами, конструирование и т. п.

 

 

Рис. 9.1. Конструктивные схемы сборных балочных перекрытий:

1 — панели перекрытия; 2 — ригели; 3 — колонны

В состав конструкции балочного панельного сборного перекрытия входят плиты и поддерживающие их балки, называемые ригелями, или главными балками. Ригели опираются на колонны и стены; направление ригелей может быть продольное (вдоль здания)' или поперечное. Ригели вместе с колоннами образуют рамы.

В поперечном направлении перекрытие может иметь два-три пролета (для гражданских зданий) и пять-шесть пролетов для промышленных зданий.

 

 Размеры пролета ригелей промышленных зданий определяются общей компоновкой (разработкой) конструктивной схемы перекрытия, нагрузкой от технологического оборудования и могут составлять 6; 9 и 12 м при продольном шаге колонн 6 м. Размеры пролета ригелей гражданских зданий зависят от сетки опор, которая может быть в пределах 3,0— 6,6 м с градацией через 0,6 м.

Компоновка конструктивной схемы перекрытия заключается в выборе направления ригелей, установлении размеров пролета и шага ригелей, типа и размеров плит перекрытий; при этом учитывают:

1) величину временной нагрузки, назначение здания,

архитектурно-планировочное решение;

2) общую компоновку конструкции всего здания.

В зданиях, где пространственная жесткость в попереч

ном направлении создается рамами с жесткими узлами,

ригели располагают в поперечном направлении, а пане

ли — в продольном. В жилых и общественных зданиях

ригели могут иметь продольное направление, а плиты—

поперечное. В каждом случае выбирается соответствую

щая сетка колонн;

3) технико-экономические показатели конструкции

перекрытия. Расход железобетона на перекрытие должен

быть минимальным, а масса элементов и их габариты

должны быть возможно более крупными в зависимости

от грузоподъемности монтажных кранов и транспортных

средств.

При проектировании разрабатывают несколько вариантов конструктивных схем перекрытия и на основании сравнения выбирают наиболее экономичную.

Общий расход бетона и стали на устройство железобетонного перекрытия складывается из соответствующего расхода этих материалов на плиты, ригели и колонны. Наибольший расход железобетона — около 65 % общего количества — приходится на плиты. Поэтому экономичное решение конструкции плит приобретает важнейшее значение.

 

Ребристые плиты перекрытия (плиты корытного профиля) с одной стороны плоские, а с другой имеют продольные (либо и продольные, и поперечные) балки. За счет этого элемента плиты перекрытия выдерживают большие нагрузки на изгиб. Такие плиты используются для организации перекрытий при строительстве зданий различного типа, но чаще всего используется при организации перекрытий чердаков и возведении промышленных зданий. Ребристые плиты перекрытия обеспечивают хорошую звукоизоляцию, в зависимости от характеристик специальной прослойки.

Пустотные плиты перекрытия обладают отличными теплоизоляционными характеристиками. Звукоизоляция во многом зависит от свойств наполнителя пустот (которого может и не быть). Такие плиты востребованы в строительстве несущих стен и перекрытий зданий. Пустотные плиты – легче других плит перекрытия, что уменьшает нагрузку на фундамент. По этой же причине пустотные плиты перекрытия легче (дешевле и удобнее) транспортировать и доставлять на необходимую высоту.

Пустотные плиты имеют ряд преимуществ: отвечают характеру работы железобетона и имеют гладкую безреберную поверхность сверху и снизу, их толщина 220 мм.

Железобетонные перекрытия сборные (в виде плит, крупнопанельные и балочные) - толщина 160 и 220 мм соответственно при пролетах до 4 м и более - опирают на стены и прогоны, крупные панели перекрывают целые комнаты. Их выпускают сплошными, пустотными и шатровыми. Для пролетов до 3,6 м применяют сплошные однослойные панели толщиной 140 мм, для пролетов более 3,6 м предварительно напряженные панели толщиной 140-160 мм.

Типы ригелей:

· двухполочные — для двухстороннего опирания плит перекрытия, в марке буквы «РД»;

· однополочные — присутствуют буквы «РО»;

· лестничные — для опирания лестничных маршей (буквы «РЛ»);

· прямоугольные — не имеют полок. Устанавливают вдоль наружных стен лестничных клеток для жесткости здания (высота 300 мм).

· Маркировка ригелей

· РЛП 4.26-60

· РЛ — ригель лестничный;
П — для опирания многопустотных плит. Если буква «Р» — для опирания ребристых плит;
4 — высота ригеля 450 мм;
26 — округленная длина ригеля, дм.;
60 — несущая способность ригеля в сотнях кгс на 1 м.п.

 

 

Общий план расчета ригеля:

1. устанавливают расчетную схему и размеры расчетных пролетов ригеля;

2. производят сбор нагрузок на 1 п.м. ригеля;

3. определяют изгибающие моменты и поперечные силы и строят огибающие эпюры М и Q;

4. устанавливают расчетные данные;

5. определяют высоту сечения ригеля;

6. производят подбор сечений продольной арматуры по изгибающим моментам в расчетных сечениях – в пролетах и на опорах;

7. выполняют расчет на поперечные силы, устанавливая диаметр и шаг поперечной арматуры;

8. производят расчет ригеля на монтажные нагрузки.

 


Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 1215; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!