![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Промышленность и Производство
Техника
Проектирование одноэтажного каркасного здания из лёгких конструкций ст. Северская |
Федеральное агентство по образованию Кафедра строительных конструкций и гидротехнических сооружений Курсовая работа по дисциплине «Сейсмостойкость зданий и сооружений » на тему: «Проектирование одноэтажного каркасного здания из лёгких конструкций ст. Северская» 2008 Реферат Данная курсовая работа дает представление об основах проектирования сейсмостойких сил лёгких стальных конструкций. В ходе выполнения курсовой работы, студент самостоятельно приобретает навыки определения сейсмических нагрузок на здания и сооружения с последующей оценкой сейсмостойкости, подбирать материал, компоновать сечения в целях его экономичности и рациональности. Представленная пояснительная записка к курсовой работе на тему: «Проектирование одноэтажного каркасного здания из лёгких конструкций в ст.Северской» имеет в объеме 13 листов. В ней представлены расчеты сейсмостойкости конструктивного решения несущих конструкций проектируемого здания – стального каркаса. Пояснительная записка иллюстрирована необходимыми пояснениями и рисунками, а также схемами ко всем расчетам. В ней также отражены антисейсмические мероприятия. Ил. 8. Табл.8. Библиогр. 12. К пояснительной записке прилагается графическая часть – 1 лист формата А1. СодержаниеВведение 1. Компоновка конструктивного решения здания 2. Определение сейсмичности строительной площадки и сбор нагрузок 2.1 Сбор нагрузок 2.2 Расчет каркаса в поперечном направлении 3. Расчет каркаса в продольном направлении 4. Определение сейсмических нагрузок с учетом кручения здания в плане 5. Антисейсмические мероприятия Литература Введение В связи с увеличением частоты природных катаклизмов, а именно землетрясений возникла проблема сейсмоустойчивости зданий и сооружений, построенных без учета сейсмических воздействий, что в случае данных природных катастроф наносит материальный ущерб. Принимая во внимание всё это в районах подверженных сейсмическим воздействиям силой 7 и более баллов, возникла необходимость возведения зданий и сооружений, способных выдерживать сейсмические воздействия. При разработке проектов зданий и сооружений выбор конструктивных решений производят исходя из технико-экономической целесообразности их применения в конкретных условиях строительства с учетом максимального снижения материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства, достигаемых за счет внедрения эффективных строительных материалов и конструкций, снижения массы конструкций и т.п. Принятые конструктивные схемы должны обеспечивать необходимую прочность, устойчивость; элементы сборных конструкций должны отвечать условиям механизированного изготовления на специальных предприятиях. При проектировании гражданских зданий необходимо стремиться к наиболее простой форме в плане и избегать перепадов высот. При проектировании часто выбирают объемно-планировочные и конструктивные решения, так как они обеспечивают максимальную унификацию и сокращение числа типоразмеров и марок конструкций. 1. Компоновка конструктивного решения здания Здание имеет полный металлокаркас; Здание проектируется каркасное. Размеры здания в плане 24х60м; Сетка колонн 24х6м; Фундаменты – отдельные железобетонные Покрытие – стальной проф лист, утеплитель, трехслойные панели покрытия; Несущие конструкции покрытия стальные фермы пролетом 24 м; Стальные прогоны при шаге ферм 6м-швелер №16 Ограждающие трехслойные панели покрытия опираются на стальные прогоны с шагом 3м; Сечение стальных колонн двутавр №50 По периметру здания цокольная стеновая панель из керамзитобетона толщиной 300мм и высотой 1,2м,опирающаяся на фундаментную балку; между поверхностями стен и конструкциями каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм; В межферменном пространстве покрытия размещают различные трубопроводы, осветительную арматуру и др.
По продольным стенам предусмотрено ленточное остекление от отметки 1,2 до 3,6 метра. Торцевые стены без остекления. 2. Определение сейсмичности строительной площадки и сбор нагрузок Требуется рассчитать конструкции здания, при его привязке к площадке строительства. Согласно СНиП II-7-81 (Строительство в сейсмических районах) в разделе Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-97” (Список населенных пунктов) по карте ОСР-97-В-5% сейсмичность района ст. составляет 8 баллов (Карта В - объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты. Решение о выборе карты при проектировании конкретного объекта принимается заказчиком по представлению генерального проектировщика, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах). Определение сейсмичности площадки строительства производим на основании сейсмического микрорайонирования для III категории групп по сейсмическим свойствам. Сейсмичность площадки строительства при сейсмичности района 8 баллов, составляет 9 баллов. Рис.1- План здания Рис.2-Поперечный разрез здания 2.1 Сбор нагрузок Сбор нагрузок производим на 1 м2 покрытия здания. Сбор нагрузок производим в табличной форме и представлен в таблице 2.1. Таблица 1- Нагрузка на 1м2 покрытия Вид нагрузки Нормативная нагрузка, Н/м2 Коэффициент надёжности по нагрузке Коэффициент сочетания Вычисление Расчётная нагрузка, Н/м2 снеговая 0,9 1,4 0,5 0,9 1,4 0,5 24 60 907,2 кровли 0,75 1,2 0,9 0,75 1,2 0,9 24 60 1166,4 профилированного настила 0,15 1,05 0,9 0,15 1,05 0,9 24 60 204,12 прогонов 0,1 1,05 0,9 0,1 1,05 0,9 24 60 136,08 утеплитель 0,1 1,2 0,9 24 60 0,1 1,2 0,9 155,52 конструкции покрытия 0,4 1,05 0,9 0,4 1,05 0,9 24 60 544,32 От участков стен выше верха колонн 2,65 1,1 0,9 2,65 1,1 0,9 2,1 (24 60) 2 925,57 От ј веса 4039,21 колонн 11,34 1,05 0,9 0,25 11,34 1,05 0,9 22 58,93 фахверковых стоек 9,4 1,05 0,9 0,25 0,4 1,05 0,9 6 0,58 связей между колоннами 0,04 1,05 0,9 0,25 0,04 24 60 1,05 0,9 13,61 Участков стен расположенных в пределах высоты колонн 2,65 1,1 0,9 790,26 Итого 4903,32 2.2 Расчет каркаса в поперечном направлении Для определения периода собственных колебаний и форм колебаний необходимо вычислить динамические характеристики одноэтажной рамы поперечника здания. Предварительно принимаем сечение колонны исходя из гибкости гибкость двутавра 50 гибкость двутавра 40 Принимаем колонны сечением: i=20,3 см, А =143см2, Двутавр: . Жесткость одной колонны: Жесткость сечения самонесущей стены (или ее элемента) определяется без учета трещин и принимается равной 0,8E0Ic, Перемещение колонн: Жесткость каркаса здания: Жесткость рамы здания: Рис.3-Продольный разрез здания со стальным каркасом и его расчетная схема Определим вертикальную нагрузку от собственного веса конструкций и снега. Q = 4903 кН. Вертикальную нагрузку принимаем сосредоточенной в уровне верха колонн. Определяем период собственных колебаний каркаса: Определяем коэффициент динамичности для каркаса здания: Для грунтов III категории т.к при Устанавливаем следующие значения: Каркасные здания, стеновое заполнение которых оказывает влияния на их деформативность Определяем расчетные величины сейсмических нагрузок, действующих на поперечные рамы каркаса: - значение сейсмической нагрузки для i-го тона собственных колебаний здания или сооружения, определяемое в предположении упругого деформирования конструкций по формуле: а) в уровне верха колонн рамы, с учётом коэффициента 1,2 : тогда расчётная сейсмическая нагрузка равна: При сейсмичности площадки 8 баллов и более при грунтах III категории к значению Sik вводится множитель 0,7, учитывающий нелинейное деформирование грунтов при сейсмических воздействиях.(
СНиП II-7) При совместной работе каркаса сейсмическая нагрузка на раму равна : При отдельной работе каждой нагрузка равна: . Так как мы рассматриваем отдельную раму, то коэффициент : б) по длине колонны - от собственного веса колонны, с учётом коэффициента 1,2 : в) по длине крайних колонн - от участков продольных стен, расположенных в пределах высоты колонн, с учётом коэффициента 1,2 : на рамы по оси 1 и 11: на рамы по оси 2 - 10 : г) в уровне расположения опорных консолей навесных участков торцевой стены, от собственного веса участка торцевой стены: опорные консоли на отметке 1,2 м: опорные консоли на отметке 3,6 м: 3. Расчет каркаса в продольном направлении Определим жесткость связевых панелей на уровне верха колонн без учета продольных деформаций колонн и распорок (в запас прочности): Для определения периода собственных колебаний и форм колебаний необходимо вычислить динамические характеристики одноэтажной рамы поперечника здания. Принимаем колонны сечением: Двутавр: ; Определяем перемещение колонн от действия единичных горизонтальных сил, приложенных в уровне верха колонн. Жесткость одной колонны: Жесткость сечения самонесущей стены (или ее элемента) определяется без учета трещин и принимается равной 0,8E0Ic: Перемещение отдельной колонны: Жесткость каркаса здания на уровне верха колонн C определяется по формуле п - число колонн (или рам) в каркасе здания (отсека); &del a;kk - перемещение отдельной колонны (или рамы) на уровне ее верха от действия горизонтальной единичной силы, приложенной в том же уровне. Жесткость каркаса здания: Определим вертикальную нагрузку от собственного веса конструкций и снега. Q = 4903 кН. Вертикальную нагрузку принимаем сосредоточенной в уровне верха колонн. На одну раму приходится нагрузка : Определяем период собственных колебаний каркаса в поперечном направлении здания: Определяем коэффициент динамичности для каркаса здания: &be a; – коэффициент динамичности, соответствующий i-му тону собственных колебаний здания или сооружения, принимаемый согласно п. 2.6 : Для грунтов II категории по сейсмическим свойствам При 0,1е&l ;Т&l ;0,4е ; а) в уровне верха колонн рамы, с учётом коэффициента 1,2 : тогда расчётная сейсмическая нагрузка равна: При сейсмичности площадки 8 баллов и более при грунтах III категории к значению Sik вводится множитель 0,7, учитывающий нелинейное деформирование грунтов при сейсмических воздействиях.( СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах. М., 2000) Так как мы рассматриваем отдельную раму, то коэффициент : б) по длине колонны - от собственного веса колонны, с учётом коэффициента 1,2 : 4. Определение сейсмических нагрузок с учетом кручения здания в плане Рис.4-Поворот здания в плане 1– Центр масс; 2 – Центр жесткостей. Значение расчетного эксцентриситета между центрами жесткостей и веса здания принимаем равным 0,1В, где В- размер здания в плане в направлении, перпендикулярном действию силы При расчете здания в поперечном направлении В=60м; =0,1∙60=6 м; Вычислим угловую жесткость здания: Определим полную сейсмическую нагрузку на раму каркаса с учетом поворота здания в плане: рама по оси 1 рама по оси 2 рама по оси 3 рама по оси 4 рама по оси 5 рама по оси 6 рама по оси 7 рама по оси 8 рама по оси 9 рама по оси 10 5.
Вот увидишь, Юлька, отойдет она. (К счастью, мои надежды оправдались. Елена Михайловна оправилась от инерции бессилия. Она дожила до реабилитации, вернулась в Ленинград. Она еще успела написать пронзительную книжку о Мандельштаме. Куски этой книжки вошли в предисловие к двухтомнику Мандельштама, изданному в Америке. Умерла Елена Михайловна в начале шестидесятых годов.) Теперь я могла уступить свое место в знаменитом утильцехе, не боясь обидеть Юлю. А ты как же? Пойду в сануправление. Попробую посвататься в детский сад. Юля скептически качает головой. Это ты все по-таежному судишь. Там, в стороне от начальства, такое было возможно. А здесь, в столице... К тому же сестер этих медицинских как собак нерезаных... Не только бывших зэка с легкими статьями, но и комсомолок, договорниц. Юля была права, как всегда. Но тут вступило в действие мое невероятное счастье. Оно уже не раз прихотливо проявляло себя на путях моих скитаний и выручало из самых безнадежных положений. Не успела я войти в сануправление одноэтажное разлапистое здание, выкрашенное все в тот же излюбленный ядовито-розовый цвет, как сразу в полутемном коридоре натолкнулась на доктора Перцуленко, главврача эльгенской вольной больницы
1. Монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажного промышленного здания
2. Монтаж одноэтажного промышленного здания
3. Монтаж одноэтажного промышленного здания
4. Монтаж одноэтажного промышленного здания
5. Технология возведения одноэтажного промышленного здания
9. Проектирование сборных железобетонных элементов каркаса одноэтажного промышленного здания
10. Расчет и конструирование элементов одноэтажного промышленного здания в сборном железобетоне
11. Стальной каркас одноэтажного промышленного здания
12. Деревянные конструкции одноэтажного промышленного здания
13. Одноэтажное каркасное промышленное здание
14. Организация строительства полносборного одноэтажного многопролетного промышленного здания
15. Технологическая карта на монтаж промышленного здания
16. Одноэтажное двухпролётное промышленное здание
17. Металлический каркас одноэтажного производственного здания
18. Одноэтажное деревянное здание
20. Проектирование производственного одноэтажного трехпролетного здания
25. Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания
26. Вентиляция промышленного здания
27. Проект промышленного здания
28. Проектирование металлических конструкций балочной площадки промышленного здания
29. Проектирование промышленного здания
30. Проектирование систем вентиляции и отопления промышленного здания
31. Технология строительства промышленного здания с использованием железобетонных конструкций
32. Промышленное здание из крупноразмерных элементов
33. Расчет и проектирование оснований и фундаментов промышленных зданий
34. Возведение промышленных зданий, устройство нулевого цикла
35. Одноэтажное каркасное производственное здание
37. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы
41. Проектирование поточного производства работ по возведению промышленного одноэтажного здания
42. Возведение и монтаж зданий и сооружений
43. Франк Ллойд Райт "Жилые здания"
45. Производство работ по возведению жилого кирпичного здания
46. Солнечная активность. Солнечно-земные связи
47. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи
48. Внешнеэкономические связи России на примере Северо-Западного и Дальневосточного регионов
49. Внешнеполитические и внешнеэкономические связи России
50. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"
57. Монтаж как выразительное средство. Внутрикадровый монтаж. Монтаж как способ режиссёрского мышления
58. Несколько рефератов по культурологии
59. Время в античной литературе
60. Менталитет русского народа через призму русской литературы 19-го века
61. Психологизм в русской литературе. Лекция из курса проф. В.Гудонене
63. Сборник сочинений русской литературы с XIX века до 80-х годов XX века
64. Можно ли утверждать, что литература сегодня воспитывает читателя?
65. Сочинения по литературе (шпаргалка)
66. Мое отношение к литературе на военную тему
68. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах
69. Использование художественной литературы на уроках истории
73. Россияне - лауреаты Нобелевской премии по литературе (И.Бунин и Б.Пастернак)
75. Трансформация жанровой структуры литературы Древнего Египта
76. Человек и природа в современной литературе
78. Философия любви в произведениях русской литературы XIX-XX века
79. Лекции по зарубежной литературе 20 века
80. Билеты 2003 год, литература
81. История литературы Соединенных Штатов Америки
82. Конспект критических материалов. Русская литература 2-й четверти XIX века
83. Шпоры по Поэтике или теории литературы
84. Советская литература в жестоких испытаниях войны
89. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века
90. Семинары по истории зарубежной литературы
91. Сталинизм и детская литература
92. История зарубежной литературы
93. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.
94. Реферат по книге Фернана Броделя
95. Вопросы по истории древней русской литературы
96. Торгово-экономические связи Киевской Руси (Контрольная)
97. Сталинизм и детская литература
98. Кабельная магистраль связи между городами Тамбов и Владимир
99. Модемная связь и компьютерные сети
100. Электронная почта и факсимильная связь. Структура и прицип работы