- Укладываете ли вы под опорами перемычек в наружных стенах опорные подушки?
- Опорные подушки
- Строительные вакансии
- перемычки брусковые, прогоны, опорные подушки: описания, характеристики
- Расчет опорной площадки стены на смятие
- Что такое опорная площадка?
- Что такое смятие?
- Первый метод проверки прочности опорных площадок стены (столба) на смятие
- Проверка прочности опорных площадок стены из газосиликатных блоков на смятие
Укладываете ли вы под опорами перемычек в наружных стенах опорные подушки?
02.03.2012, 12:22
02.03.2012, 13:24
02.03.2012, 13:39
02.03.2012, 14:03
Мы в своей практике всегда армируем верхние 3 шва кладки под перемычками в наружных и внутренних стенах кладочными сетками из 4Bp-I с ячейкой 50х50.
Ширина сетки принимается по толщине стены, длина не менее двойной глубины опирания перемычки (обычно 500 мм).
Опорные плиты только при необходимости по расчету. В вашем случае реакция опоры будет всего 3.5 тонны. R допустим 20 кгс/см2. Nc
А Пособие к СНиП почитать?
СМЯТИЕ (МЕСТНОЕ СЖАТИЕ)
4.11. Расчет сечений при смятии (местном сжатии) следует производить на нагрузки, приложенные к части площади сечения (при опирании на кладку ферм, балок, прогонов, перемычек, панелей перекрытий, колонн и др.).
Несущая способность кладки при смятии определяется с учетом характера распределения давления по площади смятия.
Расчет на смятие следует производить с учетом возможного опирания конструктивных элементов (балок, лестничных маршей и др.) в процессе возведения здания на свежую или оттаивающую зимнюю кладку.
4.12. Расчет сечений при смятии производится по указаниям и формулам пп. [4.13-4.17]. Конструктивные требования к участкам кладки, загруженным местными нагрузками, приведены в пп. [6.40- 6.43].
Кроме расчета на смятие опорные узлы должны быть рассчитаны также на центральное сжатие по указаниям пп. [6.44 и 6.45].
4.13. При необходимости повышения несущей способности опорного участка кладки при смятии могут применяться следующие конструктивные мероприятия:
а) сетчатое армирование опорного участка кладки, см. пп. [4.30 и 4.31], а также пп. 5.12-5.17;
б) опорные распределительные плиты;
в) распределительные пояса при покрытиях больших пролетов, особенно в зданиях с массовым скоплением людей (кинотеатры, залы клубов, спортзалы и т. п.);
г) устройство пилястр;
д) комплексные конструкции (железобетонные элементы, забетонированные в кирпичную или каменную кладку);
е) выполнение из полнотелого кирпича верхних 4-5 рядов кладки в местах опирания элементов на кладку.
4.14. При местных краевых нагрузках, превышающих 80 % расчетной несущей способности кладки при смятии, следует под элементом, создающим местную нагрузку, усиливать кладку сетчатым армированием. Сетки должны иметь ячейки размером не более 100ґ100 мм и диаметр стержней не менее 3 мм.
В местах приложения местных нагрузок, в случаях, когда усиление кладки сетчатым армированием является недостаточным, следует предусматривать укладку распределительных плит толщиной, кратной толщине рядов кладки, но не менее 14 см, армированных по расчету двумя сетками с общим количеством арматуры не менее 0,5% в каждом направлении.
При краевом опорном давлении однопролетных балок, прогонов, ферм и т. п. более 100 кН укладка опорных распределительных плит (или поясов) является обязательной также и в том случае, если это не требуется по расчету. При таких нагрузках толщину распределительных плит следует принимать не менее 22 см.
У тебя плиты 7,2 м, следовательно:
(0,8+0,33)*7,2/2=4,07 т/м нагрузка на перемычку. Перемычка несёт 3,8 т/м.
Источник
Опорные подушки
Прогоны — это армированные железобетонные изделия с повышенным сопротивлением изгибающим нагрузкам. Железобетонный прогон представляет собой мощную длинную балку для горизонтального усиления перекрытий и проемов большой ширины. Между несколькими прогонами укладываются прочие элементы конструкции. Система прогонов позволяет переносить приложенную нагрузку на опоры или стены сооружения. Профиль прогонов делается узким и высоким для улучшения прочностных и изгибающих характеристик. Прогоны дополняют полками, обеспечивая надежное и устойчивое опирание для другие элементы конструкции.
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг. | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОП 4-4ОП 4.4-АIIIОП 4.4-ТОП 5-2ОП 5-4ОП 5.2-АIIIОП 5.2-ТОП 5.4-АIIIОП 5.4-ТОП 6-2ОП 6-4ОП 6.2-АIIIОП 6.2-ТОП 6.4-АIIIОП 6.4-ТОпорные подушки прогонов железобетонные – это конструктивные элементы, которые применяются в качестве подкладок под прогоны. Прогоны железобетонные опираются на основные несущие конструкции сооружений (стены, колонны, балки, траверсы и фермы), на которые передают нагрузку от кровли, плит или настила. Прогоны опираются на основные несущие конструкции сооружений (стены, колонны, балки, траверсы и фермы), на которые передают нагрузку от кровли, плит или настила. Железобетонные опорные подушки прогонов применяются в случае, когда нагрузка вышележащей стены достаточно велика, а площадь поверхности, на которую опирается прогон, довольно мала. С помощью подушек осуществляется равномерное распределение нагрузки от прогона на нижележащие опорные конструкции здания. Основное направление, в котором применяются железобетонные опорные плиты или подушки – это промышленное строительство, например, при возведении общественных зданий и зданий административно-бытового назначения со стенами из кирпича или крупных блоков. Однако простота и универсальность конструкции позволяет использовать эти ЖБИ и в других видах строительства. С помощью высокопрочных жб подушек также возводятся опорные сборные конструкции, на которых возводятся мосты, тоннели и путепроводы. Железобетонная опорная подушка для прогонов представляет собой прямоугольную плиту со сплошным сечением, которая усиливается прочным каркасом из ненапрягаемой или предварительно напрягаемой стальной арматуры. Опорные железобетонные подушки изготавливаются в соответствии с серией 1.225-2 «Железобетонные прогоны» выпуски 5 «Прогоны прямоугольного сечения длиной 598, 358, 318 и 278 см, армированные сварными каркасами из стали класса А-III, и предварительно напряженный прогон длиной 598 см, армированный стержнями из стали класса А-IV Ат-IV). Метод натяжения – электротермический. Опорные плиты» и 11 ««рогоны прямоугольного сечения длиной 598, 358, 318 и 278 см, армированные сварными каркасами из стали класса А-III и Ат-III, и предварительно напряженный прогон длиной 598 см, армированный стержнями из стали класса Ат-V. Метод натяжения – электротермический. Опорные плиты»». Железобетонные опорные подушки изготавливаются из тяжелого бетона классом по прочности на сжатие не ниже В15. Подушки опорные для прогонов армируются сварными каркасами и сетками из ненапрягаемой или предварительно напрягаемой арматуры. В качестве напрягаемой продольной арматуры применяется стержневая арматурная горячекатаная сталь классов A-IV и А-V, термически и термомеханически упрочненная сталь классов Ат-IV и Ат-V. Подушки опорные из ненапрягаемой арматуры армируются сетками и каркасами из стержневой горячекатаной стали класса А-III или термомеханически упрочненной стали класса Ат-IIIС, и арматурной проволоки периодического профиля класса Вр-I и гладкого профиля класса В-I. Опорные подушки прогонов маркируются буквенно-цифровым обозначением, где буквы ОП обозначают наименование элемента – опорная плита или подушка, а цифры, округленные до целых чисел, – длину и ширину в дециметрах. В конце марки может быть добавлена буква, обозначающая вид применяемого бетона, Т – тяжелый бетон. В компании ГК «БЛОК» можно не только заказать опорные подушки железобетонные, но и проконсультироваться с нашими специалистами, подобрать требуемые конструкции железобетонных изделий. В нашем отделе продаж можно заранее узнать и уточнить цену железобетонных прогонов и рассчитать общую стоимость заказа. Купить железобетонные прогоны и проконсультироваться по общим вопросам покупки и доставки Вы можете, позвонив по телефонам компании ГК «БЛОК»: Санкт-Петербург: (812) 309-22-09 , Москва: (495) 646-38-32 , Краснодар: (861) 279-36-00 . Режим работы компании: Пн.-Сб. с 9-00 до 18-00. Компания ГК «БЛОК» осуществляет доставку железобетонных прогонов по всей России прямо до объекта заказчика или на строительную площадку, если позволяет инфраструктура. По вопросам монтажа железобетонных опорных подушек прогонов обращаться по телефону (812) 309-22-09. Источник Строительные вакансии
перемычки брусковые, прогоны, опорные подушки: описания, характеристикиВ статье описаны брусковые перемычки ПБ, прогоны ПРГ, опорные подушки ОП: характеристики, типоразмеры, величина опирания, особенности монтажа.
Перемычки изготавливаются из тяжелого бетона марки М-200 на сжатие. Перемычки шириной 120 мм армируются плоскими каркасами, а шириной 250 мм – пространственными каркасами. Марка перемычек состоит из буквенно-письменных групп обозначений. Например, 5ПБ 25-37п. 5 – типоразмер перемычки (250х220 мм.), ПБ – перемычка брусковая, 25 – длина перемычки (2460 мм.), округленная до дм., 37 – расчетная нагрузка 37,3 кН/м с учетом собственного веса, округленная до целого числа, п – изготовлены со строповочными петлями. Сводная таблица размеров и характеристик перемычек ПБ: Max ширина проема Прогоны железобетонные ПРГ изготавливаются в соответствии с серией 1.225-2 вып. 12 и предназначены для перекрытий проемов в стенах общественных зданий и зданий административно-бытового назначения из кирпича или стеновых блоков. Прогоны рассчитаны под расчетную нагрузку 4000 кгс/м, т.е. используются в несущих стенах. Прогоны изготавливаются из тяжелого бетона марки М-250 на сжатие, а для длины 6 метров – М-350. Армирование возможно 2-х вариантов: предварительно-напряженные, армируемые преднапряженными арматурными стержнями марки АтV и пространственными каркасами и ненапряженные, армируемые только пространственными стальными каркасами. Марка прогона состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом. 1-я группа содержит обозначение типа прогона (ПРГ- прогон прямоугольный) и габаритные размеры (длина, ширина, высота в дм.). 2-я группа включает расчетную нагрузку без учета собственного веса (в тн/м) и класса используемой арматуры. Например, ПРГ 60.2,5-4АтV – прогон прямоугольного сечения длиной 5980 мм, шириной 200 мм, высотой 500 мм под расчетную нагрузку без учета собственного веса 39,2 кН/м (4 тн/м), армированный сталью АтV, т.е. предварительно-напряженный. Сводная таблица размеров и характеристик прогонов ПРГ: Источник Расчет опорной площадки стены на смятиеПри строительстве домов по старым добрым технологиям, то бишь со стенами из прочного природного камня, шлакоблока, пустотелого, а тем более из полнотелого кирпича, опорные участки стены рассчитывать на смятие обычно не нужно, если проемы в таких стенах не превышают 2-3 метров, да и количество этажей ограничено двумя-тремя. Прочности указанных материалов стен как правило хватает с многократным запасом, чтобы избежать смятия опорных площадок. И даже если на стены будут опираться стальные балки или перемычки, то при указанных пролетах и этажности с прочностью опоры тоже проблем быть не должно, хотя проверить прочность кладки на смятие не помешает. А вот если при возведении стен используются популярные нынче блоки из ячеистых бетонов (пенобетона или газобетона) низкой плотности, да и проемы в таких стенах хочется сделать побольше, то проверить опорные площадки на смятие нужно, особенно если планируются металлические балки перекрытия, да и от железобетонных плит перекрытия нагрузка может быть не малой. Сначала определимся с терминами: Что такое опорная площадка?Когда Вы укладываете на верх стены металлическую, железобетонную или деревянную балку, то нагрузка от этой балки будет передаваться не на всю площадь стены, а только на площади контакта опорного участка балки со стеной. Участок стены, на который передается нагрузка от балки и называется опорной площадкой. Для железобетонных плит ширина опорной площадки совпадает с шириной плиты. Что такое смятие?В проспектах, рекламирующих достоинства блоков из ячеистых бетонов всегда упоминается простота и легкость обработки таких блоков. Распиливать блоки из ячеистых бетонов можно даже обычной ножовкой по дереву. Но при этом почему-то не упоминается, что такое легкое распиливание блоков возможно в частности из-за смятия. Смятие — это необратимая, точнее говоря — неупругая деформация материала, а если сказать еще проще, то это частичное разрушение материала. В некоторых случаях ничего плохого в смятии нет. Частичное смятие опорной площадке позволяет выровнять значение действующих на материал напряжений. При этом вся конструкция немого «просядет» и все. Но если нагрузки, приводящие к смятию, очень большие, то это приводит к полному разрушению материала в области действия нагрузок. Именно это и происходит при распиливании ячеистобетонных блоков. Поэтому к приводимым в рекламных проспектах цифрам, обозначающим прочность ячеистых бетонов при сжатии и сопоставимым с прочностью тяжелых бетонов классов В10-В15 относиться нужно очень осторожно. Как говорится лучше семь раз рассчитать, чем один раз оказаться под разрушающейся конструкцией. Сейчас мы этим и займемся: Первый метод проверки прочности опорных площадок стены (столба) на смятие(хорош для оценочного расчета) Этот метод базируется на следующих расчетных предпосылках: 1. Нагрузка на опорную площадку, это опорная реакция балки или перемычки плюс нагрузка от вышележащих стен, перекрытий, кровли и т.п. 2. Чтобы вычислить касательные напряжения, действующие в материале стены или столба на опорной площадке (причем, как в материале опорного участка балки или плиты перекрытия, так и в материале стены или столба эти напряжения по принципу равнодействия сил равны), нужно просто разделить имеющуюся нагрузку, на площадь опорной площадки и потом сравнить полученное значение с максимально допустимым для данного материала: σ ≤ Rсм (148.1.1) где σ — значение касательных напряжений, возникающих в материале стены; Rсм — расчетное сопротивление смятию. Как видим алгоритм расчета достаточно простой. Но чтобы все это не оставалось туманными высказываниями дельфийского оракула, добавим эту выжимку абстрактного мышления в закваску конкретного примера: Стоится 3-этажный дом со стенами из газосиликатных блоков с металлическими балками перекрытия длиной 6,4 метра (расчетная длина 6 метров) с несущими внутренними и наружными стенами толщиной 40 см. Для перемычек будут использоваться железобетонные балки на всю ширину стены. Представить это поможет следующий условный план: Рисунок 246.1 а) примерный план первого этажа б) план перемычек и балок перекрытия в) условная цветовая диаграмма внутренних напряжений в материале стен. Очевидно, что самыми загруженными будут блоки стен первого этажа. А представленная на рисунке 246.1.в) условная цветовая диаграмма позволяет вычленить блоки, в которых будут возникать максимальные сжимающие напряжения. Не смотря на то, что максимальный пролет будет у проема шириной 3 м, самые нагруженные блоки будут у проема шириной 1.6 м по той простой причине, что на блоки проема шириной 3 м нагрузка от перекрытий передаваться не будет, в то время как блоки проема шириной 1.6 м будут воспринимать нагрузку не только от вышележащей стены, но и от балок перекрытия. Так как ширина металлических балок перекрытия меньше ширины железобетонных перемычек, то следует проверить как опорную площадку под любой из балок перекрытия на смятие, так и опорную площадку под железобетонной перемычкой над проемом 1.6 м. Данный метод можно назвать поиском слабого звена. Таким образом если максимально нагруженные блоки выдержат нагрузку, то за остальные блоки беспокоиться нечего. Ну а проверка стены на прочность — это совсем другой расчет. Итак, предполагается, что наружные стены будут из газосиликатных блоков шириной 40 см, имеющих плотность D500. Так как такие блоки использовать в качестве конструкционных нужно только после соответствующего расчета, а лучше использовать их только как теплоизоляционные, то именно такие блоки и взяты для примера. Расчетное сопротивление сжатию для таких блоков, если верить рекламным проспектам может достигать невиданных значений и 40 и 60 кг/см 2 , однако для дальнейших расчетов лучше принять Rсм =16.2 кг/см 2 , как наиболее адекватное (почему, подробно излагается все в той же статье по расчету стены на прочность, к тому же именно такое значение следует принимать для блоков с классом по прочности на сжатие В2.5). Чтобы не усложнять изложение материала дополнительными расчетами, примем распределенную нагрузку на перекрытие 500 кг/м, а нагрузку от чердачного перекрытия и кровли вместе с лежащим на ней снегом и дующим на нее ветром в два раза меньше, т.е. 250 кг/м, ширину металлических балок примем равной 10 см (двутавр №20) шаг балок перекрытия — 1 м, ширина железобетонных перемычек равна ширине стены и = 40 см, длина опорных участков балок перекрытия = 15 см, длина опорных участков перемычек равна 20 см. Нагрузка от перекрытий 1 этажа составит 500·6/2 = 1500 кг. Нагрузка от перекрытия 2 этажа и кровли перераспределится в материале стен, при шаге балок 1 м и ширине площадки 10 см можно было бы предположить что нагрузка будет меньше в 10 раз, однако распределится не равномерно, а потому предположим, что нагрузка на опорную площадку уменьшится в 5 раз для внутренней несущей стены, тогда нагрузка от перекрытия 2 этажа и кровли составит примерно (500·6/2 + 250·6/2)/5 = 500 кг. Действовать эта нагрузка будет на опорную площадку размерами 10х15 см. Тогда нагрузка от веса стен 2 и 3 этажа на эту площадку при высоте этажей 3 м составит 6·0.15·0.1·500 = 45 кг. Как видим, нагрузка от собственного веса стены намного меньше нагрузки от перекрытия, тем не менее, суммарная нагрузка на опорную площадку под балкой перекрытия составит N =1500 + 500 + 45 = 1995 кг. При длине опорной площадки lоп = 15 см и ширине опорной площадки b = 10 см в газосиликате на опорных площадках будут возникать сжимающие напряжения: σ = N / S = 1995/(15·10) = 13.3 кгс/см 2 2 (246.1.1) где S — площадь опорной площадки. Как видим, полученное значение внутренних напряжений меньше предельно допустимых. Вроде волноваться не о чем, но пока не будем забегать вперед и посмотрим, что будет происходить на опорных площадках под перемычкой над пролетом 1.6 м. Как видно из плана 1 этажа, на эту перемычку попадает одна балка перекрытия посредине и еще две балки по краям. Поэтому нагрузка на опорные площадки под этой перемычкой составит только от балок перекрытия 1500·3 = 4500 кг. При одинаковых планах 2 и 3 этажа нагрузка от перекрытий и кровли также уменьшится, но в этом случае уменьшение будет не таким значительным из-за большей длины опорной площадки и из-за того, что проемы уменьшают в двое перераспределение нагрузки. Предположим, что нагрузка от остальных перекрытий и кровли уменьшится в 2 раза и составит (1500·3 + 750·3)/2 = 3375 кг. При ширине перемычки 40 см и длине опорной площадки 20 см нагрузка от собственного веса вышележащих стен составит 6·0.4·0.2·500 = 240 кг. Суммарная нагрузка на опорную площадку под перемычкой составит N =4500 + 3375 + 240 = 8115 кг. При длине опорной площадки lоп = 20 см и ширине опорной площадки b = 40 см в газосиликате на опорных площадках будут возникать касательные напряжения: σ = N / S = 8115/(40·20) = 10.14 кгс/см 2 (246.1.2) И тут у нас все нормально, но! Ни металлический двутавр, ни железобетонная балка бесконечной жесткостью не обладают, а значит, под действием нагрузки будут деформироваться, проще говоря, прогибаться. В свою очередь материал опорной площадки также будет деформироваться, при этом внутренние напряжения в материале опорной площадки будут распределяться не равномерно. Максимальные сжимающие напряжения будут на краю стены (в начале опорной площадки), а минимальные — ближе к середине стены. Следовательно рассчитывать опорную площадку нужно на бóльшие напряжения. Для более точного расчета следует знать угол наклона балок на опорах, после чего можно определить длину опорной площадки, при которой эпюра распределения напряжений будет треугольной и сравнить эту длину с принятой. Впрочем, есть и более простой способ: можно просто умножить полученное значение сжимающих напряжений на коэффициент неопределенности (назовем его так) от 1.3 до 1.5 и сравнить полученное значение с максимально допустимым. Если воспользоваться рекомендациями СТО 501-52-01-2007, то следует принимать значение коэффициента около 1.67, и хотя мне такое значение кажется несколько завышенным из-за априорного принятия треугольной эпюры распределения напряжений по длине опорной площадки, тем не менее запас еще никогда и никому не помешал. Проверка прочности опорных площадок стены из газосиликатных блоков на смятие(согласно СТО 501-52-01-2007) Расчет производится по следующей формуле: N ≤ ψRb,locS (246.2.1) где ψ — коэффициент полноты эпюры напряжений по длине опорной площадки, принимается ψ = 1 при равномерном распределении напряжений (при прямоугольной эпюре) и ψ = 0.5 при треугольной эпюре напряжений (под концами балок, перемычек, прогонов). Rb,loc — расчетное сопротивление кладки смятию, определяется по формулам: φb = (Sloc2/S) 1/3 ≤1.2 (246.2.3) где Sloc2 — расчетная площадь смятия, определяемая согласно рисунка 246.2: Рисунок 245.2 Для бетонной перемычки расчетная площадь смятия определяется по верхней левой схеме и составляет 2S, а для металлических балок, расположенных с шагом 1 м, больше 3S. Однако большого значения это не имеет так как значение коэффициента φb не следует принимать больше 1.2. Тогда принимая треугольную эпюру получим для железобетонной перемычки N = 8115 кг > 0.5·16.2·1.2·800 = 7776 кг (246.2.1) для металлических балок N = 1995 кг > 0.5·16.2·1.2·150 = 1458 кг (246.2.1) В обоих случаях требования СТО не соблюдаются, а потому следует использовать бетонные опорные подушки под металлические балки, а еще лучше железобетонный пояс по всем несущим стенам для более равномерного перераспределения нагрузки. Так, например, бетонная опорная подушка высотой 20 см и длиной 60 см увеличит площадь опоры приблизительно в 5 раз и таким образом создаст дополнительный запас по прочности. Тем не менее подушки допускается использовать для повышения прочности не более, чем на 50%. А если четко придерживаться рекомендаций СТО 501-52-01-2007, то под железобетонную перемычку вообще следует выложить кирпичные столбы, сделать ж/б колонны или полностью выложить внутреннюю стену из кирпича. Можно также уменьшить проем, чтобы на перемычку попадало не более 2 балок перекрытия или изменить шаг балок перекрытия. На этом пока все. Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору» Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783 Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630 | ||||||||
Категории: |
| |||||||
Оценка пользователей: | 9.0 (голосов: 4) | |||||||
Переходов на сайт: | 12441 | |||||||
Комментарии: | ||||||||
как подобрать арматуру для опорной подушки размером 380х900х220(h) Реакция на опоре 28 тс R кл. =15 кг/см2 Прогон сечением 380х500(h)опирается на стену 380 мм на всю толщину стены Виталий, я ответил вам в статье «Расчет железобетонной балки». Добрый день! В Вашем примере опорная реакция N=8115кг=79,6кН. А в СТО 501-52-01-2007 п.6.5.21 сказано «В любом случае величина сосредоточенной нагрузки на газобетонную кладку не должна превышать 30кН от одной балки». Как быть? и еще вопрос)) Если в 3-х эт. доме с несущими газобетонными стенами D600 t=400мм в уровне перемычек расположен монолитный пояс, как в этом случае производить расчет кладки на смятие? С одной стороны следует выполнять требования СТО, с другой стороны лично мне данное требование кажется слишком неопределенным, так как ширина балки может быть и 4 и 40 см, соответственно сжимающие напряжения на опорной площадке при одной и той же сосредоточенной нагрузке от балки при указанной разнице ширины будут различаться в 10 раз. Но тут вы уже решайте сами. Если монолитный пояс над проемами выполняет функцию перемычек, то это приведет к перераспределению напряжений на опорных площадках. Если коротко, то максимальные напряжения уменьшатся в 1.2 — 2 раза в зависимости от жесткости пояса и длины опорной площадки, определяемой с учетом жесткости пояса. Спасибо большое! Какое счастье когда есть у кого спросить и получить быстрый и четкий ответ. Строится двухэтажный дом из газосиликатного блока D500 200*300*600 (ширина стены 300) Межэтажное перекрытие планировал заливать монолит между двутаврами 12 (высота) расположенными через 1 метр. В количестве 6 шт. Сделал приблизительный расчёт массы перекрытия: Рассчитываю площадь опоры: Итого нагрузка от перекрытия на газосиликатный блок: 24916,32/6,04=4125,22 кг/м^2 или 4125,22/10000=0,412522 кг/см^2 Вы тут много всего наворотили, но к сожалению так нагрузка на стены не определяется. Точнее ваш метод можно рассматривать как приближенный для определения некоторой средней нагрузки. В целом при расчетном сопротивлении Rсм =16.2 кг/см2 полученная вами нагрузка 0.41 кг/см2 значительно меньше. Однако вы не учли возможные концентрации нагрузок под перемычками, чему собственно и посвящена данная статья. Спасибо за комментарий. Буду ещё считать. 2. Надо ли залить армопояс (это же ещё доп. нагрузка на блок)? У меня вроде распределение веса не точечное. Фундамент — 1,5 м. глубиной, ленточный армированный на песчаной подушке. До 50 см. приподнят над землёй. Почва суглинок. Вода на 1,5 м. отсутствует. Бетон марки М300 заводской. Думаю фундамент нешелохнётся. Я понимаю, что армопояс — доп. страховка, но нужна ли она в моём случае? В принципе 10 см достаточно. Спасибо за интересную публикацию. Следует ли из этого: 1. Не то чтобы оптимальное, но вполне возможное решение. Но на практике совместить на одной высоте перемычку над оконным, а тем более над дверным проемом с армопоясом, закладываемым под перекрытие, удается далеко не всегда. Поэтому как правило перемычки над проемами делаются отдельно от армопояса. Тем не менее следует при расчетах помнить, что основная нагрузка будет приходиться на армопояс, и закладывать в него соответствующую арматуру. Тогда и нагрузка на перемычку будет минимальной. 2. Требования к армированию не изменяются, просто изменяется максимальный изгибающий момент. Для шарнирно опертой балки (перемычка) максимальный момент — в середине пролета (при равномерно распределенной нагрузке). При этом растяжение в нижней части поперечных сечений, соответственно рабочая арматура внизу. Для жестко защемленной на опорах балки (армопояс) максимальный момент — на опорах. Растяжение в верхней области сечения, соответственно рабочая арматура и вверху и внизу (так как момент в пролете также есть). При этом значение момента на опорах жестко защемленной балки в 1.5 раза меньше значения момента в пролете для шарнирно опертой балки. Добрый день. Подскажите, пож, Rсм для кирпичной кладки с цементной штукатуркой. Заранее благодарна. Тут все зависит от марки кирпича и раствора. В статье «Расчет кирпичной колонны на прочность и устойчивость» есть соответствующая таблица. А штукатурка при расчетах на прочность как правило не учитывается. Прошу прощения, а нагрузка на железобетонную перемычки от перекрытий и кровли не должна делиться на 2? У перемычки две опорных площадки. Если вы обратили внимание, то при определении нагрузки от перекрытий как раз и использовались соответствующие делители. здравствуйте проблема с расчетом на смятие материалов.Строители не сделали армопояс по периметру дома и положили ребристую плиту на автоклавный газобетоный блок D500 ширина 300мм запелили блок и сделали подушку с кирпича,армируя его кладочной сеткой,заход плиты на блок 120мм,какова опорная реакция на блок лопнет от нагрузки или будет все таки стоять,фундамент заглублен в грунт ленточный на бураналивных сваях толщина 600мм высота 500мм.Дом под крышей судится или все таки не сильно критично.У соседей уже дом стоит 2 года пока не лопнул.Меня всё это смущает,что нет армопояса. Андрей, это у вас проблема с расчетом, а не у меня. Но если вы хотите чтобы эта проблема стала и моей, то подумайте, как это можно сделать. Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта). Источник |