Исходные данные
Сетка6 х 6 (м)
Количество пролётов 2 (шт)
Длина здания72 (м)
Высота этажа3,6 м
Количество этажей18
Полезная нагрузка 4 (кН/м2)
Место строительстваг. Челябинск
Тип зданияпромышленное
Сбор нагрузок
Сбор нагрузок на 1 м2 ригеля покрытия (таблица№1.)
Таблица№1.Постоянная поверхностная распределенная нагрузка от покрытия.
| Состав покрытия | Нормативная, кН/м2 | Коэф. перегрузки | Расчетная, кН/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Защитный слой(битумная мастика с втопленным гравием) γ=21 кН/м3 t=20 мм | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| Гидроизоляция (4 слоя рубероида) | 0,15 | 1,3 | 0,195 |
| Утеплитель (керамзит) γ=1,5 кН/м3 t=150 мм | 2 | 1,3 | 2,6 |
| Пароизоляция (1 слой рубероида) | 0,06 | 1,3 | 0,078 |
| Сборная железобетонная плита покрытия | 3,05 | 1,1 | 3,355 |
| ∑gнкр=5,56 | ∑gкр=6,62 | ||
| Снеговая нагрузка | 1,8 | ||
| Всего: | 6,56 | 8,42 |
Г. Челябинск находится в III снеговом районе: s0=1,8 кН/м2- расчётное значение
Сбор нагрузок на 1 м2 ригеля перекрытия (таблица№2.)
Таблица 2.Постоянная поверхностная распределенная нагрузка от перекрытия.
| № п/п | Состав перекрытия | Нормативная, кН/м2 | Коэф. перегрузки | Расчетная нагрузка, кПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Постоянные | ||||
| 1 | Перегородки толщиной 100 мм | 0,5 | 1,2 | 0,6 |
| 2 | Линолеум d= 0,025м r=1800 кг/м3 | 0,25 | 1,2 | 0,3 |
| 3 | Цементно-песчаная стяжка | 0,4 | 1,3 | 0,52 |
| 4 | Тепло-звукоизоляция | 0,3 | 1,2 | 0,36 |
| 5 | Железобетонные плиты перекрытия | 3 | 1,1 | 3,3 |
| Временные | ||||
| 6 | Полезная | 4 | 1,2 | 4,8 |
|
| 8,45 |
| 9,78 | |
Предварительный подбор сечения ригеля
Подбор сечения ригеля покрытия:

Рис.1 Эпюра моментов в ригеле покрытия.
Ригель работает, как двухпролетная рама с жесткими узлами сопряжения. Находим изгибающие моменты:
(кН*м);
По максимальному моменту находим требуемый момент сопротивления: В – шаг рам
;
Принимаем марку стали для ригеля ВСт3ПС6-2 с расчетным сопротивлением R = 240 (МПа);
(м3);
По сортаменту подбираем двутавр балочного типа 35Б2;
Характеристики сечения
| Параметр | Значение | ||
| A | Площадь поперечного сечения | 55,17 | см2 |
| Iy | Момент инерции относительно оси Y | 11549,999 | см4 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y | 144,70 | см |
| Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | 662,2 | См |
| Р | Масса погонного метра | 43,0 | кг/м |
1)Производим проверку по 2-ой группе предельных состояний:
,
где [f] – предельно допустимый прогиб; f – расчетный прогиб;
;
<2,4см
2)σ=156,56/0,66∙10-3=229,63<240∙103
Подбор сечения ригеля перекрытия:

Рис. Эпюра моментов в ригеле перекрытия.
Находим изгибающие моменты:
(кН*м);
По максимальному моменту находим требуемый момент сопротивления. Принимаем марку стали для ригеля ВСт3ПС6-2 с расчетным сопротивлением R = 240 (МПа);
(м3);
По сортаменту подбираем двутавр балочного типа 40Б1;
Характеристики сечения
| Параметр | Значение | ||
| A | Площадь поперечного сечения | 61,25 | см2 |
| Iy | Момент инерции относительно оси Y | 15749,998 | см4 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y | 160,3 | мм |
| Wy | Момент сопротивления относительно оси Y | 803,6 | см3 |
| Р | Масса погонного метра | 48 | кг |
1)Производим проверку по 2-ой группе предельных состояний:
<2,4см
2)σ=152,1/1,087*10-3=181,82*103<240*103






