Главная > Проектирование зданий > § 11. Совместная работа различных по структуре проемных конструкций: симметричное расположение

§ 11. Совместная работа различных по структуре проемных конструкций: симметричное расположение

Совместная работа различных по структуре проемных конструкций; рамно-связевые системы с проемными диафрагмами.
Распределение нагрузки между различными несущими конструкциями в несимметричных схемах: симметричное расположение разнотипных несущих конструкций

Распространенным типом несущей системы крупнопанельного здания является система, образованная несущими конструкциями нескольких, различных по структуре видов. Один из примеров такой несущей системы, сочетающей в себе проемные и безпроемные диафрагмы, показан на рис. 9-6.

Схема крупнопанельного здания с глухими и различными проемными диафрагмами

Рис. 9-6. Схема крупнопанельного здания с глухими и различными проемными диафрагмами

а - конструктивная схема (наружные навесные стены условно не показаны); б - плоская расчетная схема; в — система координат; 1 — диафрагмы одним рядом проемов; 2 —диафрагма с двумя рядами проемов; 3 — глухие диафрагмы, 4 — перемычки между столбами проемных диафрагм; 5 — перекрытия, служащие шарнирными связями между диафрагмами; 6 — столбы проемных диафрагм.

В наиболее общем случае несущая система здания может состоять из произвольного числа разнотипных несущих конструкций, что приводит к условно плоской расчетной схеме, показанной на рис. 9-7.

 Плоская расчетная cxeмa несущей системы здания с разнотипными несущими конструкциями

Рис. 9-7. Плоская расчетная cxeмa несущей системы здания с разнотипными несущими конструкциями

Полагая по-прежнему перемычки сдвиговые и шарнирные связи непрерывно распределенными и сохраняя предпосылки и допущения, перечисленные в §2 главы 7, получим для каждой из несущих конструкций, показанных на схеме (рис. 9-7), зависимость (9-20) между углом наклона а и нормальными силами, действующими в вертикальных элементах этих конструкций. Рассмотрим вначале чаще встречающийся случай симметричного расположения разнотипных несущих конструкций относительно центральной поперечной оси плана здания.

Уравнение равновесия для всей несущей системы, приведенной на рис. 9-7, будет, очевидно, таким:

M° = ΣM + Σmj=1 Σn-1i=1 (NijΣn-1k=ibkj) (9-58)

где M° = M°(x) — изгибающий момент от заданной горизонтальной и вертикальной (внецентренной) нагрузки для всей несущей системы в целом как для консольного бруса;
x — текущая координата, отсчитываемая от верха здания;
Nij = Nij(x) — нормальная сила в вертикальном элементе i (столбах или колоннах) j-й несущей конструкции, возникающая в результате действия моментов М° и Мв;
1, 2 ...j... m — порядковый номер и общее количество разнотипных несущих конструкций в рассчитываемой несущей системе;
(1,2 ... i ... n) j — порядковый номер и общее число вертикальных элементов (столбов и колонн) в j-й несущей конструкции;
bi — расстояние между соседними вертикальными элементами несущей конструкции;
ΣM = ΣM(x) — сумма моментов во всех столбах всех несущих конструкций, включая и глухие диафрагмы, составляющих данную несущую систему.

<< Несимметричные диафрагмы: расчет поперечной силы

Совместная работа различных по структуре проемных конструкций: дифференциальные уравнения >>

10.03.2015 [11:13 ]

Эта статья еще не комментировалась. Инф-Ремонт будет признателен первому комментарию о статье

Написать комментарий

* = обязательные поля для заполнения

:

:

:

* Дополнительная защита:

Открыть Разделы