Статистика ВК сообщества "LIRA SAPR Тренинг"

0+

Графики роста подписчиков

Лучшие посты

#lirasapr #ЛИРА
#Стальной_каркас #Промздание

Примерно 3 месяца назад был начат цикл статей по расчёту стального каркаса одноэтажного здания, недавно вышла десятая статья и для того, чтобы обобщить этот материал, решено объединить статьи в один сборник с небольшими поправками, его Вы можете скачать по ссылке.

Планируется выпустить ещё ряд статей, где будет рассмотрен ещё ряд тем, связанных с расчётом зданий подобного типа в ПК ЛИРА САПР, а также с ответами на часто задаваемые вопросы.

168 10 ER 6.8219
#lirasapr #ЛИРА
#Нагрузка
#Моделирование #Перегородка

Пример сбора нагрузки от межквартирной перегородки.
Нагрузку от перегородки толщиной 250 мм прикладываем в соответствии с Пособием по проектированию бетонных и железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры к СНиП 2.03.01-84 п.1.20 г) для прочих перегородок 60% их веса принимается распределённым по длине перегородки (на участках между проёмами), а 40% - в виде сосредоточенных сил, приложенных в соответствии с подпунктами «а»- «в»
Определим вес перегородки. Удельный вес конструкции складывается из удельного веса кирпичной кладки (1600 кг/м3) и удельного веса штукатурки с двух сторон (1800 кг/м3). Удельный вес перегородки составит (1600*0.25+2*1800*0.02)/(0.25+2*0.02)=1627.5862 кг/м3. Размеры конструкции LxBxh: 6.34х3х0.29 м, вес перегородки 1627.5862*6.34*3*0.29=8977.44 кг. Величина сосредоточенных сил на расстоянии L/12=6.34/12=0.53 м, F=8977.44*0.2=1795.49 кг. Распределённая нагрузка будет воздействовать на участке L-4*L/12=6.34-4*6.34/12=4.23 м. Интенсивность нагрузки q=0.6*8977.44/4.23=1273.3957 кг/м.
Распределённые и сосредоточенные нагрузки могут быть приложены к плите в САПФИР или в Визоре.

158 5 ER 6.1041
#lirasapr #ЛИРА
#Нагрузки
#Исходные_данные #Организация_работы

Совет начинающим проектировщикам.
На стадии планирования работ по разработке конструктивных решений, зафиксируйте в отдельном документе параметры района строительства по действующим нормативам. Это позволит избежать затрат времени на поиск этой информации в нормах во время разработки проекта. Документированию подлежат:
- Вес снегового покрова;
- Толщина стенки гололёда;
- Давление ветра;
- Параметры холодного периода года;
- Параметры тёплого периода года;
- Среднемесячная и среднегодовая температура;
- Глубина промерзания грунта (по результатам изысканий);
- Прочие параметры в зависимости от специфики объекта;

134 1 ER 5.1360
#lirasapr #ЛИРА
#КМ
#Ферма #Колонна

Узел опирания стропильной фермы на стальную колонну через опорный столик, приваренный к стенке колонны, должен воспринимать опорную реакцию фермы. Для обеспечения работы узла следует выполнить следующие расчёты:
1 Расчёт на смятие опорного ребра фермы;
2 Расчёт сварных швов, соединяющих опорное ребро с верхним поясом фермы;
3 Расчёт сварных швов, соединяющих опорный столик со стенкой колонны;

94 0 ER 4.7435
#lirasapr #ЛИРА
#СТК
#База_колонны #Верификация

В данной публикации рассмотрим один из проверки расчёта базы колонны в СТК-САПР.

Проверять мы будем процент использования опорной плиты 2 (см. схему) путём сравнения результатов расчёта в СТК-САПР с результатами ЛИРА-САПР.

Для проверки смоделируем в Лире балку, длина которой равна пролёту опорной плиты (расстояние между траверсами базы, в данном случае – ширина полки двутавра 25К1, из которого выполнена колонна). Поперечное сечение балки принимается из стальной пластины (прямоугольное сечение), с размерами сечения анкерной плиты с учётом диаметра отверстия под болт и зазора 5 мм.

К балке прикладываются сосредоточенные силы Nbt, равные несущей способности анкерного болта. Выполняется статический расчёт и проверка нормальных напряжений по СП 16.13330.2017. В результате получаем, что процент использования плиты в Лире и СТК-САПР почти совпадают.

56 0 ER 3.0241
#lirasapr #ЛИРА
#Каркас
#Диафрагмы_жёсткости #Монолитные_стены

Правила расстановки диафрагм жёсткости в монолитном жб каркасе.

62 2 ER 3.2720
#lirasapr #ЛИРА
#Нагрузка
#Кручение #Депланация

В ЛИРА САПР есть возможность учесть крутящий момент от распределённой или сосредоточенной нагрузки, приложенной к стержню. Для этих целей, в свойствах нагрузки, следует ввести величину «плеча» с которым нагрузка будет действовать на стержень. При вводе значения эксцентриситета, следует ориентироваться на направление местных осей стержня Y1, Z1. Также, если выполняется расчёт металлоконструкций, то нужно выбрать 6-й признак схемы, который позволяет учесть депланацию, или стеснённое кручение, при расчёте.

39 0 ER 1.9200
#lirasapr #ЛИРА
#Загружения
#РСН #СНиП #СП

Как правильно выбрать вид длительных и кратковременных загружений при задании нагрузок по СП 20.13330.2016?
Обратимся к положениям самого свода правил:
6.3 Для основных и особых сочетаний нагрузок, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований, коэффициент сочетаний длительных нагрузок Psi_L1=1, Psi_L2=Psi_L3=…=0.95;
где Psi_L1 - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния длительной нагрузке;
Psi_L2, Psi_L3 - коэффициенты сочетаний для остальных длительных нагрузок.
6.4 Для основных сочетаний необходимо использовать следующие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок
Psi_t1=1, Psi_t2=0.9, Psi_t3=Psi_t4=…=0.7
Теперь сопоставим эти положения с данными из справки ЛИРА САПР, раздел РСН по СП 20.13330.2011/2016 (РФ):
Доминирующее длительное воздействие Pl1, Psi=1;
Длительное прочее Pl, Psi=0.95;
Кратковременное доминирующее 1 Pt1, Psi=1;
Кратковременное доминирующее 2 Pt2, Psi=0.9;
Кратковременное прочее Pt, Psi=0.7.
Таким образом, при выборе вида длительного или кратковременного загружения следует ориентироваться на требования п.6.3-6.4 СП 20.13330.2016.

59 1 ER 2.6486
#lirasapr #ЛИРА
#Конструирование #Фундамент #Подготовка #Бетон

Справочная информация по проектированию и устройству бетонной подготовки

Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения):
3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50, а под сборными - из среднезернистого песка слоем 100 мм.
При необходимости устройства фундаментов на скальных грунтах следует предусматривать выравнивающий слой по грунту из бетона марки М50.

СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция, СП 45.13330.2012
Земляные сооружения, основания и фундаменты
11.37 При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из тощего бетона, обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.

Методические рекомендации по устройству оснований дорожных одежд из "тощего" бетона
2.2 «Тощий» бетон по прочности должен иметь показатели прочности, соответствующие следующим классам (или маркам):
-по прочности при сжатии: В5 (М75); В7,5 (М100); В10 и В12,5 (М150); В15 (М200);
- по прочности на растяжение при изгибе: Вtb1,2 (Ptb15); Вtb1,6 (Рtb20); Вtb2,0 (Рtb25); Вtb2,4 (Рtb30).
Класс бетона В15 (М200) применяется для двухстадийного строительства.
Марку бетона по морозостойкости следует принимать по табл. 1.

СП 50-101-2004
Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений
13.2.22. При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из уплотненного слоя щебня или тощего бетона, обеспечивающую надежную установку арматуры и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.

СНиП 2.02.03-85 Актуализированная редакция, СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты
8.3 Ленточные ростверки применяют, как правило, для зданий с несущими стенами. Ширина ростверка зависит от числа свай в поперечном сечении и от ширины несущей стены.
Значение свеса ростверка от грани свай должно приниматься с учетом допускаемых отклонений свай.
Высоту ростверка определяют расчетом в соответствии со СП 63.13330. Ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Армирование ростверка производится пространственными арматурными каркасами, как правило, из арматуры класса А-III (А400). Для ростверка применяют, как правило, бетон класса по прочности В > 15. Ростверк укладывают по бетонной подготовке класса В7,5.
8.5 Для тяжелых зданий и сооружений применяют, как правило, большеразмерные плитные ростверки. При этом высоту плитного ростверка определяют из расчета возможности восприятия им поперечных сил (по расчету на продавливание).
Плитные ростверки армируют верхними и нижними сетками из арматуры, которые укладывают на поддерживающие каркасы. Большеразмерные плитные ростверки изготавливают из бетона, укладываемого на бетонную подготовку.

МГСН 4.19-2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве»
6.21. Под плитными фундаментами высотных зданий необходимо предусматривать бетонную подготовку из бетона класса не ниже В10, толщиной в зависимости от инженерно-геологических условий и методов производства работ, но не менее 150 мм.

МГСН 4.19-2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве»
6.21. Под плитными фундаментами высотных зданий необходимо предусматривать бетонную подготовку из бетона класса не ниже В10, толщиной в зависимости от инженерно-геологических условий и методов производства работ, но не менее 150 мм.

62 6 ER 2.3487
#lirasapr #ЛИРА
#Проектирование
#лестница #пожарнаябезопасность

Типы лестничных клеток

29 1 ER 2.0136