Что такое перекрытие – это горизонтальная внутренняя конструкция здания, которая носит несущие функции, обеспечивает прочность и надежность объекта. Следовательно, основной целью усиления перекрытий является увеличение прочности и допустимых нагрузок этой конструкции. Различные способы усиления перекрытий, как и других конструкций, применяются при реконструкциях, перепланировках, переустройстве и капитальном ремонте зданий.
Содержание
- 1 Как собрать нагрузку от перегородок
- 2 прогибы
- 3 Варианты усиления
- 4 Определение нормативных характеристик прочности бетона и арматуры
- 5 Перекрытия
- 6 Сбор нагрузок на плиту перекрытия
- 6.1 2.8.4 Сбор нагрузок на плиту покрытия
- 6.2 2. Сбор постоянных и полезных нагрузок на перекрытия
- 6.3 1.2 Сбор нагрузок на плиту
- 6.4 1.3 Сбор нагрузок на плиту
- 6.5 Сбор нагрузок на перекрытия
- 6.6 6.1 Сбор нагрузок на плиту покрытия
- 6.7 f3. Сбор нагрузок и статический расчет прочности панели, перекрытия, колонны нижнего этажа и фундамента под железобетонную колонну
- 6.8 Сбор нагрузок на монолитную плиту
- 6.9 2.4 Подсчет нагрузок на плиту
- 6.10 2. Определение нагрузок действующих на плиту
- 6.11 5. Погонная нагрузка на плиту перекрытия
- 6.12 2.1 Сбор нагрузок на перекрытия
- 6.13 2.3.1 Сбор нагрузок на плиту
- 7 Толщина стяжки и нагрузка на плиты перекрытия
- 8 Армирование монолитного перекрытия.
Как собрать нагрузку от перегородок
В ДБН :2006 «Нагрузки и воздействия» о сборе нагрузок от перегородок сказано скупо:
Давайте разберемся, как рациональней собирать нагрузку от перегородок для различных ситуаций.
Что такое характеристическая нагрузка? Это нормативная нагрузка еще безо всяких коэффициентов, т.е. фактический вес перегородок. Этот фактический вес, по сути, распределен по очень узкой площади (т.к. толщина перегородки обычно не превышает 150 мм), и наиболее правдоподобным будет принимать нагрузку от перегородки как линейную. Что это значит?
прогибы
Е.2.1 Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций
Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы, приведены в таблице Е.1. Требования к зазорам между смежными элементами приведены в Е.1.6 приложения Е.1.
Е.2.2 Предельные прогибы (физиологические)
Предельные прогибы элементов перекрытий (балок, ригелей, плит), лестниц, балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений производственных зданий исходя из физиологических требований следует определять по формуле
где g — ускорение свободного падения;
р — нормативное значение нагрузки от людей, возбуждающих колебания, принимаемое по таблице Е.2;
р1 — пониженное нормативное значение нагрузки на перекрытия, принимаемое по таблице Е.2;
q — нормативное значение нагрузки от веса рассчитываемого элемента и опирающихся на него конструкций;
п — частота приложения нагрузки при ходьбе человека, принимаемая по таблице Е.2;
b — коэффициент, принимаемый по таблице Е.2.
Прогибы следует определять от суммы нагрузок j1p + р1 + q, где j1 — коэффициент, определяемый по формуле (8.1).
Е.2.3 Горизонтальные предельные прогибы колонн и тормозных конструкций от крановых нагрузок
Е.2.3.1 Горизонтальные предельные прогибы колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, крановых эстакад, а также балок крановых путей и тормозных конструкций (балок или ферм) следует принимать по таблице Е.3, но не менее 6 мм.
Прогибы следует проверять на отметке головки крановых рельсов от сил торможения тележки одного крана, направленных поперек кранового пути, без учета крена фундаментов.
Е.2.3.2 Горизонтальные предельные сближения крановых путей открытых эстакад от горизонтальных и внецентренно приложенных вертикальных нагрузок от одного крана (без учета крена фундаментов), ограничиваемые исходя из технологических требований, следует принимать равными 20 мм.
Е.2.4 Горизонтальные предельные перемещения и прогибы зданий, отдельных элементов конструкций и опор конвейерных галерей от ветровой нагрузки, крена фундаментов и температурных климатических воздействий
Е.2.4.1 Горизонтальные предельные перемещения зданий, ограничиваемые исходя из конструктивных требований (обеспечение целостности заполнения каркаса стенами, перегородками, оконными и дверными элементами), приведены в таблице Е.4. Указания по определению перемещений приведены в Е.1.9 приложения Е.
Горизонтальные перемещения зданий следует определять с учетом крена (неравномерных осадок) фундаментов. При этом нагрузки от веса оборудования, мебели, людей, складируемых материалов и изделий следует учитывать только при сплошном равномерном загружении всех перекрытий многоэтажных зданий этими нагрузками (с учетом их снижения в зависимости от числа этажей), за исключением случаев, при которых по условиям нормальной эксплуатации предусматривается иное загружение.
Для зданий высотой до 40 м (и опор конвейерных галерей любой высоты), расположенных в ветровых районах I-IV, крен фундаментов, вызываемый ветровой нагрузкой, допускается не учитывать.
Нормы настоящего раздела устанавливают предельные прогибы и перемещения несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений при расчете по второй группе предельных состояний независимо от применяемых строительных материалов.
Нормы не распространяются на сооружения гидротехнические, транспорта, атомных электростанций, а также опор воздушных линий электропередачи, открытых распределительных устройств и антенных сооружений связи.
Варианты усиления
Основными материалами перекрытий является древесина, железобетон, металлопрофиль. Это повлияет на выбор способов и вариантов усиления. В зависимости от перечня предстоящих работ и состояния конструкции, усиления может предусматривать:
- удаление поврежденных и разрушенных частей перекрытия, замена их на новые элементы;
- восстановление несущей способности перекрытия, наращивание покрытий и толщины плит;
- наращивание сечения стальных балок путем приваривания дополнительных металлических элементов;
- подведением под перекрытие разгружающих балок и опор;
- увеличение армирования путем монтажа дополнительных металлических стержней по контуру перекрытия, либо в его тело;
- иные варианты, обусловленные видом предстоящих работ.
Все решения, выбранные для усиления перекрытий, будут раскрыты и обоснованы в проектной документации. Чтобы подрядчик смог реализовать их при проведении работ, составляется рабочая документация, спецификации на стройматериалы.
Комментарий специалиста. Усиление перекрытий не должно привести к ухудшению прочности и надежности здания, состояния других конструкций. Поэтому в проекте может одновременно предусматриваться усиление и по другим направлениям. Например, при обустройстве отдельного выхода на улицу, усиление может потребоваться перекрытиям и несущей внешней стене объекта. Также, ввиду увеличения нагрузок при проведении строительных работ, меры по усилению могут затрагиваться все нижерасположенные перекрытия.
Сложный вариант комплексного усиления перекрытий с использованием композитных материалов.
Определение нормативных характеристик прочности бетона и арматуры
Бетон класса С20/25:
По таб. 6.1. определяем нормативное сопротивление бетона осевому сжатию
Коэффициент безопасности по бетону (для ж/б конструкций)
Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию
По таб. 6.1. определяем нормативное сопротивление бетона осевому растяжению
Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению
Модуль упругости бетона (таб. 6.2 СНБ )
Арматура:
По таб. 6.5 изменения №4 определяем нормативное сопротивление ненапрягаемой арматуры
По таб. 6.5 изменения №4 определяем расчетное сопротивление напрягаемой арматуры
По таб. 6.5 изменения №4 определяем расчетное сопротивление поперечной арматуры
Модуль упругости арматуры
Передаточная прочность бетона устанавливается так, чтобы при обжатии отношение напряжений ?0,75.
Предварительное напряжение арматуры с учетом всех потерь:
= 0,75=0,75*1200 = 900 МПа.
Допустимые отклонения значения предварительного напряжения при электрометрическом способе напряжения:
P= 30+360/l = 30+360/6,20=88,06 МПа, где l=6,2м – длина напрягаемого стержня.
Проверяем выполнение условий:
Условия выполняются.
Расчет по предельным состояниям 1-й группы:
Рис. 5
Определяем геометрические характеристики сечения. Сечение многопустотной панели приводим к эквивалентному двутавровому профилю. Круглые отверстия заменяют квадратными с той же площадью, моментом инерции и положением центра тяжести
Определяем количество пустот:
Заменяем круглые пустоты на квадратные с такой же площадью. Высота эквивалентного квадрата:
Определяем ширину ребра эквивалентного сечения:
Определяем высоту сжатой полки панели:
Проверяем условие :
Определяем рабочую высоту сечения:
Перекрытия
по профилированному листу
При строительстве частного дома наиболее актуальным способом перекрытия потолка является заливка по профилированному листу. В этом случае сначала укладываются швеллера в виде несущих балок, на них профилированный лист, а сверху заливается слой бетона в размере около 15 сантиметров. В этом случае бетонную стяжку делают слоем с высотой 5 сантиметров.
Опирают профлист или поверх балок, либо с примыканием к швелерам. В доме с таким перекрытием максимальный вес на квадратный метр не может превышать 150 килограмм.
Интересно, что пол в случае с бетонированием на профилированный лист получается ровный, в отличие от поверхности потолка – её нужно дополнительно подготавливать под отделку.
Ребристое перекрытие
В частных домах не редко устанавливают и ребристое монолитное перекрытие, которое подразумевает укладку длинных ребер и слоя бетона между ними. Пустоты между ребрами заполняют специальными утеплителями, например:
- Керамзитом.
- Минеральной ватой.
- Пенополистиролом.
Высоту ребра в частном доме делают 20 сантиметров, этого достаточно, расстояния между ребрами около 5-10 сантиметров. Ширина ребра так же около 10 сантиметров. В случае с ребристым перекрытием используется стяжка, как и в других случаях – 5 сантиметров.
Установка ребристой плиты перекрытия считается простой и экономичной.
Скорее всего вам будут интересны статьи:
- Алюминиевый реечный потолок: монтаж и особенности подвесной конструкции
- Делаем потолок самостоятельно
- Выбор гипсокартона
Сбор нагрузок на плиту перекрытия
10-этажный кирпичный жилой дом по ул. Московской в городе Вологда
Таблица 3.
1 — Нагрузка на 1м2 монолитной плиты, кН/м2 Наименование нагрузки и ее значение в кН/м2 Нормативн. значение gн гf Расчетн.
значение g Постоянная Конструкция пола: — цементный пол толщиной 30 мм 18х0,03 0,54 1,3 0,702 — гидроизоляция 0…
Инвестиционный проект строительства офисного здания в г. Москва
2.8.4 Сбор нагрузок на плиту покрытия
Нагрузки на 1 м2 покрытия Таблица 2.8.1 № п/п Наименование нагрузки Нормативная нагрузка, кгс/м2 Коэффициент надежности по нагрузке Расчетная нагрузка, кгс/м2 1 2 3 4 5 Постоянная нагрузка 1 2 слоя филизола — 10мм 2,0 1,3 2…
Металлические и деревянные конструкции
2. Сбор постоянных и полезных нагрузок на перекрытия
а) Изобразите конструкцию междуэтажного перекрытия здания с несущими конструкциями в виде балок, панелей или монолитной плиты (подчеркнуть). Панели сборные — с пустотами / ребристые (подчеркнуть). б) На перекрытии расположено помещение: жилое…
Надежность сооружений и оснований в особых условиях
1.2 Сбор нагрузок на плиту
Таблица 1.2. Сбор нагрузок на плиту № п/п Вид и подсчет нагрузки Нормативные нагрузки, Расчетные значения, 1 2 3 4 Постоянная нагрузка 1 Три слоя рубероида на битумной мастике 0,09 1,3 0,117 2 Цементно-песчаная стяжка 0…
Одноэтажное деревянное здание
1.3 Сбор нагрузок на плиту
Вид нагрузки Нормат. нагр. , кН/ Коэф-т надежности Расчет. нагр. g, кН/ Постоянная: 1. Рулонная рубероидная кровля 0,12 1,2 0,144 2. Собственный вес панели: — верхняя и нижняя обшивки (+) *19 0,342 1,2 0…
Проектирование девятиэтажного жилого дома
Сбор нагрузок на перекрытия
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 9-этажное панельное бескаркасное здание с высотой этажа 2,8 м. Крупнопанельные наружные стены. Панели наружных стен трехслойные с эффективным утеплителем для крупнопанельных зданий с шагом 2,4 — 6…
Проектирование многоэтажного здания
Состав перекрытия указан на рис.2.2. Сбор нагрузок произведем в табличной форме (табл.2.3). Рис. 2.2. Состав перекрытия. Таблица 2.3 № п/п Вид нагрузки Нормативная нагрузка,кН/м2 Коэфф. надежности по нагрузке Расчетная нагрузка…
Разработка компоновочного решения каркаса здания из сборного железобетона
6.1 Сбор нагрузок на плиту покрытия
Таблица 8 Сбор нагрузок на 1 м2 плиты покрытия № Наименование нормативная кН/м2 гf расчетная кН/м2 Постоянные 1 кровля 1,01 1,27 2 ребристая плита 1,05 1,1 1,155 Временные 1 снеговая 1,68 1,4 2,4 в т.ч. длительная 0,84 1,4 1…
Расчет и конструирование монолитных железобетонных перекрытий здания промышленного типа
f3. Сбор нагрузок и статический расчет прочности панели, перекрытия, колонны нижнего этажа и фундамента под железобетонную колонну
…
Расчет ребристых перекрытий многопролетных промышленных зданий
Сбор нагрузок на монолитную плиту
№ Вид нагрузки Нормат. нагрузка кН/м2 f Расчетн. нагрузка кН/м2 1 Постоянная нагрузка _ g Керам. плитка =0,013м, =18кн/м3 Цем. — песч. р-р =0,03м, =18кн/м3 Ж/б плита =0,10м, =25кн/м3 0,24 0,54 2,5 1,2 1,3 1,1 0,3 0,71 2,75 Итого 3,28 — 3…
Расчет сборной плиты пустотного настила по первой и второй группам предельных состояний
2.4 Подсчет нагрузок на плиту
Принимаем следующую конструкцию пола перекрытия: плиточный пол, цементно-песчаная стяжка. Нагрузку на 1 м2 поверхности плиты в кПа приведена в таблице 2.1. Таблица 2.1 — Подсчет нагрузок на 1 м2 перекрытия Вид Нагрузки Нормативная нагрузка…
Расчёт плиты на монтажные усилия
2. Определение нагрузок действующих на плиту
Определение нагрузок приводим в табличной форме Виды нагрузок Нормативная Нагрузка Па Коэф. надёжности по нагрузке Расчётная нагрузка Па Постоянная нагрузка покрытие. t= 0,03 с= 2100 2. Шлакобетоны слой. t= 0,03 с= 16000 3…
Сбор нагрузок на колонны среднего и крайнего рядов
5. Погонная нагрузка на плиту перекрытия
qн=q1нb q=q1bгn, где гn — коэффициент надежности по ответственности, зависит от класса ответственности здания и сооружения. Спортивный зал относится ко I классу ответственности > гn=1 qн=q1нb=9,311,2=11,2 кН/м q=q1bгn=11,271,21=13…
Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Вологде
2.1 Сбор нагрузок на перекрытия
Сбор нагрузок на перекрытия выполнен в табличной форме (смотри таблицы 1, 2). Таблица 2.1 — Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие, Нагрузка Нормативн. нагрузка Коэф. надежности Расчетн. нагрузка Постоянные: 1…
Четырехэтажное офисное здание
2.3.1 Сбор нагрузок на плиту
Расчетная погонная нагрузка на плиту согласно п.2.1.1: 4,1 + 2,354 = 6,454 кН/м2…
Толщина стяжки и нагрузка на плиты перекрытия
Всем привет! В поиск пожалуйста не отправляйте, все перечитал, не понял ни чего. Начал заливать стяжку из керамзитобетона по плитам, с перепадом пола 3,5-10см. Изначально планировал делать раствор 1+3+4, но как показали первые замесы с таким раствором можно работать только виброрейкой. Делаю 1+3+3, все бы ничего, но по моим подсчетам только отсева уйдет 4500кг. на с цементом и керамзитом почти 6500, итого 130кг. на квадратный метр. Это не перебор случайно? Дом кирпичный 9 этажей плиты перекрытия пустотелые.
[Сообщение изменено пользователем 09:12]
Плиты предварительно напряжённые с круглыми пустотами относятся к третьей категории стойкости к трещинам. Допустимая нагрузка на железобетонные многопустотные плиты покрытия от 450 до 1250 кгс/м2 (c)
С уважением KROT
[Сообщение изменено пользователем 00:14]
Раствором без керамзита? По весу оно то на то и получится тогда. Если 7см., это 126 кг. на квадратный метр.
. СНиП почитай. СП «Полы» (СНиП ): 8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки. по тепло- и звукоизолирующему слою — 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
И на закуску — трещиностойкость самопальной стяжки не зависит от ее толщины (скорее даже наоборот — чем толще наливной слой. тем более критично при производстве работ водоцементное соотношение. армирование и уход за стяжкой после заливки) Сверхтолстые типы стяжек требуют особых смесей с полимерными аддитивами, стальной или полиэстровой фиброй, подобранным наполнителем нескольких фракций и плотностей.
[Сообщение изменено пользователем 09:53]
Армирование монолитного перекрытия.
Давно известно, что бетон прекрасно работает на сжатие, а арматура, наоборот – на растяжение. При объединении этих двух параметров получается отличный строительный материал – железобетон.
Арматура монтируется в зоне растяжения бетонной плиты и воспринимает все усилия этого растяжения. Арматуру такого типа принято называть рабочей (продольной), она должна иметь высокий коэффициент сцепления с бетонной смесью. Если это условие не будет выполнено, то бетон не будет передавать на арматуру эксплуатационную нагрузку.
Армирование монолитного перекрытия.
Для армирования монолитного перекрытия используются стальные стержни с периодическим профилем, которые имеют маркировку А3, согласно устаревшему ГОСТу или А400, согласно новому стандарту. Расстояние между арматурными стержнями, называется шагом армирования, наиболее используемый в плитах перекрытия шаг равен 15-20 сантиметрам.
Если происходит защемление в участке, прилегающем к опорам, то вероятно возникновение опорного момента, который формирует усилие растяжения в верхней зоне перекрытия. По этой причине, монолитное перекрытие армируется, как в верхней зоне бетона, так и в нижней. Самые большие напряжения возникают по центру плиты или по ее краям, поэтому этим зонам при армировании необходимо уделить особое внимание.
Для того чтобы арматурные сетки находились на определенном расстоянии друг от друга, устанавливаются специальные подставки. Изготавливаются они из арматуры диаметром 10 мм (класс Ат400С). Арматура изгибается, как показано на рисунке. Нижние грани подставки имеют длину 350 мм, верхняя – 300 мм.