| Проектирование сталежелезобетонных перекрытий корпусов бумажной фабрики в г. Шклове АННОТАЦИЯ В 2006-2007 г.г. в рамках строительства завода по производству газетной бумаги в г. Шклове ПРУП «Белпромпроект» совместно с БНТУ были запроектированы перекрытия производственных корпусов. Общая площадь перекрытий составила 4800 м2. Упомянутые перекрытия имели ряд особенностей, а именно: 1) Нестандартный шаг колонн, что не позволило использовать типовые железобетонные ригели; 2) Большие нагрузки на перекрытие, так в соответствии с заданием на проектирование полезная нормативная нагрузка на перекрытие составляла 2500 кг/м2; 3) Ограниченная высота перекрытия, позволяющая увеличить полезный объем помещений; 4) Эксплуатация перекрытия в сильно агрессивной среде. Кроме того, к перекрытиям предъявлялись следующие требования: 1) Малая жесткость; 2) Технологичность изготовления; 3) Надежность и безопасность. На основании перечисленных требований было принято решение использовать сталежелезобетонные конструкции. Сталежелезобетонная конструкция состоит из стального составного ригеля асимметричного двутаврового сечения и сборных железобетонных ребристых плит, укладываемых на ригель (см. рис. 1). Главной особенностью сталежелезобетонной конструкции является совместная работа ригеля и железобетонных плит, что делает их применение особенно эффективным. Совместная работа стальной и железобетонной частей достигается конструктивными мероприятиями: замоноличиванием сопряжений железобетонных плит с ригелем, установкой упоров (рядовых и межплитных), приваркой закладных деталей плит к стальным ригелям. Сборные железобетонные плиты типовой серии 1.442.1-1/87 использовались для упрощения возведения перекрытия. Расчет сталежелезобетонных конструкций также имеет ряд особенностей, связанных с совместной работой стали и бетона. Известно, что «ручной» расчет таких конструкций в значительной мере трудоемок, в связи с чем, для расчета использовалась компьютерная программа FPLASTIC, разработанная сотрудниками кафедры «Металлические и деревянные конструкции» под руководством профессора Мартынова Ю.С. В основу программы положен собственный алгоритм, реализующий обобщенную на сталежелезобетонные конструкции «деформационную модель». Все расчеты соответствуют действующим нормативным документам и учитывают физическую нелинейность. Нелинейная работа материала учтена с помощью реальных диаграмм деформирования: для стали – диаграммы Прандтля, для бетона – параболически-линейной диаграммы. Программа FPLASTIC имеет собственный интерфейс, интегрированный в пре- постпроцессор FEMAP, что дает дополнительные удобства при вводе исходных данных и анализе результатов.
|