Файл: Бобров, Ф. В. Сейсмические нагрузки на оболочки и висячие покрытия.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.10.2024

Просмотров: 88

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

QK— вес части сооружения, который принят сосре­ доточенным в точке к;

[3; — коэффициент динамичности, зависящий от пе­ риода r'-го тона свободных колебаний соору. жени я;

г]г,. — коэффициент формы колебаний сооружения, определяемый формой свободных колебаний сооружения.

В нашем случае сооружение приведено к системе с одной степенью свободы. Для системы с одной степенью свободы коэффициент формы колебаний р г-1; равен 1. Система с одной степенью свободы имеет единственную частоту колебаний, поэтому коэффициент динамичности (Зг можно записать через р. Сейсмическая сила прикладывается к одной точке, где сосредоточена вся масса сооружения. Поэтому S = /ccQP. Коэффициент динамичности р определяется по рис. 2 гла­ вы П-А. 12-69 СНиП.

При расчете сооружений, деформации которых опреде­ ляются главным образом изгибом конструкций, облада­ ющих сравнительно небольшим затуханием колебаний, ко­ эффициент динамичности согласно главе П-А. 12-69 СНиП увеличивается в 1,5 раза.

Оболочка № 1 колеблется на опорах с периодом Т =

= 0,42 с. В этом случае Р = 2,38. Но так как колебания оболочки на опорах определяются прежде всего деформация­

ми изгиба

опор,

коэффициент р увеличиваем в 1,5 раза,

т. е. р =

= 2,38 •

1,5 = 3,6.

Для оболочки № 3 как для жесткого сооружения коэф­ фициент р принимаем равным 3. Вес единицы поверхности оболочки при полной эксплуатационной нагрузке 4000 Н/м. Вес единицы длины арки с затяжками и подвесками 1030 Н/м. Общий вес оболочки с эксплуатационной нагрузкой и арками

Q = 0,4 ■40-40 -|- 1,03 - 40 - 4 = 805 - 10* Н. Оболочки № 1 и 3 аналогичны, поэтому их общий вес

одинаков.

Расчет опор оболочки № 1. При землетрясении 9 бал­ лов /с0= х/10; S=V io-805-3,6 = 290104Н.

Оболочка опирается на четыре колонны одинакового се­ чения, но различной длины. Сейсмическая нагрузка распре­ деляется по колоннам пропорционально их жесткости.

Сечение

колонн 60 X

85 см. Длины от оголовка до за­

щемления

в

фундаменте

= /2 = 7,65 м; /3 = 4,05 м;

/4 = 3,25

м;

 

 

60


S3=

i l 0-

2-i5..=88 . Ю4H;

 

8,2

s

290

= 1Q9 . 104 H _

4

8,2

Изгибающие моменты в месте защемления колонн в фун­ даменты:

М

1 = М 2 =

46 • 7,65 -

350 •

104 Н

- м;

 

 

М а =

88

4,05 =

356

104

Н •

м;

 

 

 

М 4 =

109

• 3,25 =

354 .

104 Н

. м.

 

Вес колонн:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р х =

Р 2 =

0,6

• 0,85 •

2,5

• 7,65

=

9,7

-104

Н;

Р 3 = 0,6 • 0,85 • 2,5 ■4,05 = 5,2 - 104 Н;

Р4 = 0,6 • 0,85 • 2,5 • 3,25 = 4,1 -104 Н.

Сжимающие усилия в колоннах в месте их защемления в фундаменты:

N ^ N ^ - ^ + P ^ — 4-9,7 = 210,7- 104Н ;

4 4

7V3= — + Р 3= — + 5 ,2 = 206,2 • 104Н;

4 4

/V4= Я . + р = ^ + 4,1 = 204,1-104Н.

4 4

14згибающие моменты и сжимающие усилия для всех колонн почти одинаковы, поэтому определение сечения ар­ матуры будем производить для колонны № 1, как для наи­

более длинной.

Расчет ведем согласно главе П-В. 1-62* СНиП [29]. Для случая внецентренного сжатия колонн прямоуголь­ ной формы сечения бетона и арматуры подбираем по формуле

Me. < Rn Ьх |/г0—

^-j +

p aFa{/i0—а')’. .

Ni = 210,7 - 104 Н;

=

350 •

104 Н - м; Ь = 85 см;

h = 60 см.

53


Защитный слой бетона

а — а' = 3 см, бетон марки 200,

расчетное сопротивление

при изгибе R n — 100 • 105 Па,

арматура горячекатаная периодического профиля из стали

марки

Ст5.

Поперечное

сечение

арматуры

Fa — F'a =

294

см2.

чтобы

колонна

выдержала землетрясение

Для

того

9 баллов, ее

размеры

должны

быть

150 X 150 см (F6 =

= 22 500 см2); т. е. объем

бетона

на

колонну

увеличится

в 4,4 раза по сравнению с существующим. Масса арматуры должна быть увеличена в 30 раз. При землетрясении 8 бал­

лов:

кс = —-— ;

S = — 805-3,6 = 145 • 104Н;

с

20

20

 

5 1 = 5 а = - ^ - ^ - = 23 • 104Н;

 

 

8,2

 

 

H5J_21Ey= 4 4 . 10* н

 

J

8,2

 

S t =

145 ~3-’1- = 5 5 • 10“ Н .

 

 

8,2

Изгибающие моменты в месте защемления колонн в фун­ даменты:

Л41 = М 2 = 23 • 7,65 = 176 • 104 Н • м;

М 3 = 44 • 4,05 = 178-104 Н . м;

М 4 = 55 ■3,25 = 178 • 104 Н • м.

Требуемая площадь поперечного сечения арматуры для колонны № 1 Fa — F'a = 132 см2.

Для того чтобы колонна выдержала землетрясения 8 бал­ лов, ее размеры должны быть 100 X 100 см (F6= 10000 см3),

т. е. объем бетона на колонну увеличится в 1,95 раза по сравнению с существующим. Масса арматуры увеличится в 13 раз.

При землетрясении 7 баллов:

 

кс — —-— ;

S = —

805

• 3,6 = 72 • 104Н;

с 40

40

 

 

Si = 5 a = ^ - ^

- =

ll,4 - 104Н;

 

о,2

 

 

52


72 • 2,5

22 • 104-1;

S = - 72.:.3’ 1 = 2 7 • I 0 4 i

8,2

Изгибающие моменты в месте защемления колонн в фун­ даменте:

M i — М 2 — 11,4 • 7,63 -

87

• 10* Н • м.;

М 3 = 22 •

4,05

=

89 •

104

Н . м;

M i = 27 •

3,25

-

88,7

• 10* Н . м.

Площадь поперечного

сечения

арматуры для колонны

Fa = F'a

54,4

см2.

Для того чтобы колонна выдержала землетрясение 7 бал­ лов, ее размеры должны быть 65 X 65 см (F6 = 4200 см2),

т. е. для 7 баллов сечение колонны увеличивать не нужно. Масса арматуры увеличивается в 5,5 раза.

Расчет опор оболочки № 3. При землетрясении 9 баллов:

к0 = V10; 5 =

V10

805

3 = 242 -

10* Н.

Сечение всех колонн 60

X 60 см. Длина от оголовка до

защемления в фундаменте:

 

 

 

 

 

 

/1 = / 2= 5,37

м;

/3=

/й =

8,02

м;

S1 = S2 = ~242g gg87

~

73 •

10*

Н;

S 3^ S 4= -24-2-' 1,24

= 4 8 •

10*

Н.

3

6,22

 

 

 

 

 

Изгибающие моменты в месте защемления колонн в фун­ даментах:

М г = М г = 73,5 • 5,37 = 392 • 10* Н • м;

М а = М4 = 49 • 8,02 = 394 . 10* Н . м.

Вес колонн:

Pi = Р г = 0,6 • 0,6 • 2,5 • 5,37 = 4,8 • 10* Н;

Р 3 = Р 4 = 0,6 • 0,6 . 2,5 • 8,02 = 7,2 • 10* Н.

53