WYMIAROWANIE PŁYTY CZTEROPRZĘSŁOWEJ
Ustalenie rozstawu żeber i rozpiętości efektywnej przęseł
leff = 2,85 m
Przyjęcie wysokości stropu
t = (1/35 ÷ 1/30) * leff = (1/35÷1/30) * 2,85m = 0,08m ÷ 0,09m, przyjęto t = 0,15m 0,10m
Zestawienie obciążeń na 1m2 płyty
|
Grubość |
Ciężar |
Obciążenie |
Współczynnik |
Obciążenie |
Warstwa |
[m] |
jednostkowy |
charakterystyczne |
bezpieczeństwa |
obliczeniowe |
|
|
[kN/m3] |
[kN/m2] |
|
[kN/m2] |
|
|
|
|
|
|
1.Obciążenia stałe |
|
|
|
|
|
posadzka |
0,008 |
21 |
0,17 |
1,35 |
0,23 |
klej |
0,01 |
21 |
0,21 |
1,35 |
0,28 |
wylewka zbrojona |
0,05 |
25 |
1,25 |
1,35 |
1,69 |
folia PCV |
- |
- |
- |
- |
- |
styropian |
0,05 |
0,35 |
0,02 |
1,35 |
0,02 |
płyta żelbetowa |
0,10 |
25 |
2,5 |
1,35 |
3,38 |
tynk |
0,015 |
19 |
0,29 |
1,35 |
0,38 |
|
|
|
|
|
|
Razem obciążenia stałe: |
|
|
4,44 |
1,35 |
5,97 |
2.Obciążenia zmienne |
|
|
|
|
|
obciążenie użytkowe |
|
|
2,00 |
1,5 |
3,50 |
|
|
|
|
|
|
Razem obciążenia stałe i zmienne |
|
|
6,44 |
- |
8,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obciążenie obliczeniowe na 1m2 płyty
qd, pow. = gd + pd = 5,97kN/m2 + 3,50 kN/m2 = 8,48kN/m2
Obciążenie na 1mb pasma płyty
Stałe: gd, lin. = gd, pow. * 1m = 5,97kN/m2 * 1m = 5,97kN/m
Zmienne: pd, lin. = pd, pow. * 1m = 3,50 kN/m2 * 1m = 3,50 kN/m
Przyjęcie schematu statycznego
Przęsło 1
M1 = a1 * g * l2 + a2 * p * l2 = 0,077 * 5,97 *2,852 + 0,1 * 3,5 *2,852 =
4,137 + 2,84 = 6,979 [kNm]
Przęsło 2
M2 = a3 * g * l2 + a4 * p * l2 = 0,036 * 5,97 *2,852 + 0,081 * 3,5 *2,852 =
1,745+2,303 =4,04[kNm]
Przęsło 3 == Przęsło 2
Przęsło 4 == Przęsło 1
Podpora B
MB = a5 * g * l2 + a6 * p * l2 = -0,107 * 5,97 * 2,852 - 0,121 * 3,5 * 2,852 = -8,625 [kNm]
Podpora C
MC = a7 * g * l2 + a8 * p * l2 = -0,071 * 5,97 * 2,852 - 0,107 *3,5 *2,852 = -6,48[kNm]
Podpora D = Podpora B
Obliczeniewysokości użytecznejprzekroju:
d = t - cnom - ɸ /2 = 10cm - 2cm - 1cm/2 = 7,5cm = 0,075m
Zbrojenie dolne:
Przęsło 1: A = M/(b*d2) = 6,98/ (1*0,0752) = 1246,4 ρ(AIII) = 0,31% (stopień zbrojenia)
As = ρ * b * d = 0,31% * 100cm * 7,5cm = 2,32 cm2(pow. potrzebnego zbrojenia)
Przyjęto pręty ɸ6 co 12 cm o As = 2,36 cm2 (pow. przyjętego zbrojenia)
Przęsło 2: A = M/(b*d2) = 4,04/ (1*0,0752) = 718,86 ρ(AIII) = 0,18%
As = ρ * b * d = 0,18% * 100cm * 7,5cm = 1,2 cm2
Przyjęto pręty ɸ6 co 12 cm
Minimalny rozstaw prętów : 5 cm
Maksymalny rozstaw prętów : 1,2*t = 1,2*10cm = 12cm
Zbrojenie rozdzielcze : 0,2 cm2 (nie mniej niż 10% zbrojenia głównego)
Przyjęto zbrojenie rozdzielcze ɸ4,5 co 25cm o As = 0,63 cm2
Zbrojenie górne:
Podpora B: A = M/(b*d2) = 8,625/ (1*0,0752) = 1540 ρ(AIII) = 0,40%
As = ρ * b * d = 0,40% * 100cm * 7,5cm = 3 cm2(pow. potrzebnego zbrojenia)
Przyjęto pręty ɸ6/8 co 12 cm o As = 3,27 cm2(pow. przyjętego zbrojenia)
Podpora C: A = M/(b*d2) = 6,48/ (1*0,0752) = 1157,1 ρ(AIII) = 0,29%
As = ρ * b * d = 0,29% * 100cm * 7,5cm = 2,175 cm2
Przyjęto pręty ɸ6 co 12 cm o As = 3,27 cm2 (pow. przyjętego zbrojenia)
ŻEBRO
Przyjmowanie długości obliczeniowej belki:
leff= 1,05 * ln= 1,05 * 5,70m = 5,99m
Przyjmowanie wysokości przekroju: 5,99m / 18 = 0,33m Przyjęto przekrój: 0,20 x 0,35m
Obliczenie ciężaru własnego żebra:
Ciężar charakterystyczny: cwł,k= b * h * γ = 0,2m * (0,4 - 0,10m) * 25kN/m3 = 1,5kN/m
Ciężar obliczeniowy: cwł,d= cwł,k* 1,35 = 1,5kN/m * 1,35 = 2,025kN/m
Łączne obciążenie działające na belkę: q = 8,47kN/m2* 2,85m + 2,025kN/m = 26,165kN/m
M = q*leff2/ 8 = 26,16 * 5,992/ 8 = 117,33kNm
Przyjmowanie szerokości efektywnej przekroju dwuteowego:
beff= b + leff/5 = 0,2 + 5,99 / 5 = 1,40m
Przyjmowanie wysokości użytecznej przekroju:
d = h - cnom- ɸ/2 = 40cm - 2,5cm - 1cm/2 = 37cm = 0,37m
Obliczanie zbrojenia głównego:
A = M / (beff* d2) = 117,33 / (1,40*0,372) = 598,62 ρ(AIII) = 0,19%
As = ρ * beff* d = 0,19% * 140cm * 37cm = 9,84 cm2 (pow. potrzebnego zbrojenia)
Przyjęto 5ɸ16o As = 10,05 cm2 (pow. przyjętego zbrojenia)
Minimalny odstęp między prętami: 16mm lub ɸpręta
Wymiarowanie zbrojenia na ścinanie - strzemiona
VSd≤VRd1 odcinki I rodzaju
VSd≥VRd1 odcinki II rodzaju
VSd= 0,5 * q * leff= 0,5 * 26,16 kN/m * 5,99 m = 78,35 kN
VRd1 = [0,35 * k * fctd* (1,2+40*ρL)] * bw*d
gdzie:
k = 1,6 - d = 1,6 - 0,37 = 1,23
fctd= 1,07 MPa
ρL= AsL/ (bw*d) = 10,05 / 16*37 = 0,025 , ρL≤0,02, ρL= 0,02
VRd1 = [0,35 * 1,23 * 1070 * (1,2+40*0,02)] * 0,2 * 0,37 = 68,174 kN
VRd2 = 0,5 * ν * fcd* bw* z
gdzie:
ν = 0,6 (1 - fck/250) = 0,6 * (1 - 20/250) = 0,552
fcd= 14,3 MPa
z = 0,9 * d = 0,333m
VRd2 = 0,5 * 0,552 * 14300 * 0,2 * 0,333 = 262,857 kN
VSd≤VRd2
Odcinki II rodzaju
Obliczenie długości odcinków II rodzaju:
aw2 = (VSd- VRd1) / q = (78,35 - 68,174)/26,16 = 1,47m
Zbrojenie na odcinkach II rodzaju:
VSd≤VRd2 = ν * fcd* bw* z * cotθ/(1+ cot2θ)
78,35kN≤0,552 * 14300 * 0,2 * 0,333 * 2/(1+4) = 210,286 kN
VSd≤VRd3 = [(Asw2 * fywd2)/s2] * z*cotθ
Przyjęto strzemiona dwucięteɸ8 o powierzchni przekroju Asw= 1,01 cm2 = 0,000101m2
Rozstaw strzemion: s2 ≤[(Asw2 * fywd2)/VSd] * z*cotθ =
= [(0,000101m2 * 210 000 kN/m2)/ 78,35kN]*0,333m*2 = 0,180m
przyjęto rozstaw strzemion na odcinkach drugiego rodzaju: 18cm
Nie może być więcej niż 1/3 x wysokość żebra (czyli 1/3 x 35cm = 11cm), dlatego już by lepiej było dać strzemiona dwucięte ɸ6 o powierzchni przekroju Asw= 0,57 cm2
Odcinki I rodzaju
Zbrojenie na odcinkach I rodzaju: tylko zbrojenie konstrukcyjne
smax≤Asw/(ρw min*b*sinα) = Asw/((0,08*√fck/fyk)*b*sinα) = 1,01/(0,0013*20*1) = 38,85 cm
smax≤0,75 * d = 27,75 cm
smax≤400 mm
smax≤15 * ɸzbrojenia ściskanego = 15 *1,6cm = 24cm
przyjęto rozstaw strzemion na odcinkach pierwszego rodzaju: 24cm
35cm