Оформление колонн ресторана рисунками | СПб
Роспись колонн в рыбном ресторане
- Краткое описание: оформление ресторана в Санкт-Петербурге на заданную тематику тематику — рыба, море, волны, белый цвет
- Материалы: акриловая краска, колонны, кисти щетиновые, валики
- Размер: 10м кв
колонна в ресторане оформлена рисунком
оформление колонн ресторана
абстрактные волны моря
эскизы к росписи и процесс
колонна ресторана с морем, волнами и рыбами
большая рыба — рисунок на стене
рисунки в ресторане Санкт-Петербург
Оформление колонн
Это новый рыбный ресторан в Санкт-Петербурге возле метро Озерки по адресу пр. Энгельса, 113. Задача была оформить колонны на которые сразу бросался взгляд при входе в помещение. Тематика рыбы, ресторан будет называться «Клёв-О!», интерьер продумывали в белых, серых и голубоватых цветах. Все это я и постарался учесть в своих эскизах. Ресторан был уже на грани открытия, поэтому эскизы представил только в карандаше и половину работы пришлось придумывать и менять прямо по ходу работы.
Этапы росписи стен
Роспись стен можно разделить на следующие этапы:
- Подбор идеи и рисунка
- Подготовка эскиза
- Работа с поверхностью (выравнивание, грунтовка, шлифовка)
- Перенос рисунка на стену, его прорисовка
- Выполнение рисунка акриловыми красками, прорисовка деталей
- Нанесение лака для закрепления рисунка на поверхности.
Расскажем более подробно о выполнении самой росписи. Сначала нужно набросать крупные формы и линии нашего рисунка заднего плана, а затем нанести общие цвета для фона. Кстати, для ровного цвета иногда нужно покрывать поверхность красками два раза. После этого пора переходить к прорисовке более мелких деталей, теней и полутеней. Обращаем внимание, что сначала лучше рисовать более темные предметы, а затем светлые. Нужно часто отходить от стены, чтобы следить, не допустили ли вы ошибку. Ее нужно скорее исправить. Не загружайте рисунок множеством мелких деталей, иначе вы потратите очень много времени на них, тем более что издалека они практически не видны. Вы должны обращать внимание на теплые и холодные оттенки цветов, чтобы они соответствовали вашей идее и гармонировали с общим оформлением помещения, в котором выполняется работа.
После окончания росписи стоит покрыть рисунок лаком для придания большей стойкости. Теперь можно безбоязненно делать влажную уборку, ведь с рисунком ничего не случится! Конечно, роспись стен – очень кропотливая и не быстрая работа, но она обязательно станет предметом вашей гордости и достойным украшением жилища!
Дизайн колонны в интерьере в соответствии со стилем помещения
Практически всегда в современном интерьере колонна выполняет лишь декоративную функцию. Но с этой ролью она справляется отлично, легко зонируя пространство, подчеркивая значение прочих элементов, например, камина, и расставляя акценты.
Содержание статьи
- Особенности применения колонн в интерьере
- Для каждого стиля – свои колонны
- Выбор материала колонны
- Размещение колонн в интерьере
Особенности применения колонн в интерьере
Для компактных комнат с низкими потолками наиболее актуален простой дизайн колонны в интерьере, с помощью которого удастся визуально приподнять потолок. Вообще, размещение колонн определяется стилем помещения, но чаще всего они служат декором для традиционной арки или располагаются возле винтовых лестниц. Ещё чаще в интерьерах используются полуколонны или пилястры без капителей.
Для каждого стиля – свои колонны
Наиболее естественно колонны вписываются в классические интерьеры. Все исторические стили имеют свои требования к интерьерным элементам.
- Для ампира потребуются колонны с обилием лепнины в виде барельефов, богато украшенной основы и капители.
- Для античного римского стиля идеально подойдут прямые колонны.
- Готические колонны имеют фактурную поверхность и украшены элементами резьбы.
- Самые пышные стили – барочный и рококо требуют максимального количества декора. Здесь колонны снабжаются не только лепниной, но также инкрустируются дорогими камнями и отличаются весьма замысловатыми формами. Спиральный или с причудливыми изгибами дизайн колонны в интерьере рококо дополняет великолепие люстр и витиеватую форму мебели.
- В современных стилях поп-арт или китч гораздо лучше будут заметны более яркие колонны, имеющие сочные оттенки или неожиданную отделку из керамики, стекла, пластика или оригинальной лепнины.
- Известно, что минимализм построен на минимуме роскоши и делает упор на функциональность. В подобное помещение подойдут гладкие колонны со встроенным шкафчиком или полками. Такое решение особенно полезно окажется в гостиной или на кухне, где можно спрятать мини-бар или устроить хранилище посуды и кухонных принадлежностей.
Колонны должны так вписываться в обстановку, чтобы органично сочетаться с другими его элементами. Если удачно выбрать и расположить колонну в комнате, то её обстановка сразу приобретёт особое настроение и разительно преобразится.
Выбор материала колонны
Конечно, выбор материала колонны зависит, в первую очередь, от имеющегося бюджета. Но следует помнить, что более качественное изделие, несомненно, окажется дороже. Зато изготовленная по индивидуальному заказу колонна подчеркнёт вкус владельца и гарантирует уникальность интерьера.
Дизайнеры советуют брать материалы, исходя из функционального назначения и стилистики комнаты. Например, в спальне можно поставить пенополиуретановые колонны, которые будут украшать эркер или альков. В доме, где гостиная соединяется с балконом на втором этаже, потребуется прочный материал: бетон с отделкой или базальт. В данном случае колонна станет частью архитектурной конструкции здания и будет поддерживать балкон.
Чтобы дизайн колонны в интерьере не оказался чужеродным, материал её отделке следует правильно подобрать. Классические колонны могут не только имитировать мрамор, но и иметь гладкую крашеную поверхность. Для провинциальных стилей типа шале или кантри можно применить каменную облицовку.
Размещение колонн в интерьере
От состояния и параметров помещения зависит расположение в нём колонн. Например, при проектировании просторной комнаты будет меньше сложностей, чем для типовой квартиры. Но в любом случае расстановка акцентов является важной, чтобы данная конструкция использовалась максимально.
- В студии можно отделить колоннадой гостиную от прихожей или от столовой.
- Если на кухне сносится часть несущей стены для организации барной стойки, то проём можно обрамить небольшими колоннами.
- Камин могут украсить пилястры или пара полуколонн.
- Если внутри дома запланировано соорудить арку, то для её оформления необязательно использовать две колонны, а можно обойтись и одной. Например, закругление обрамлённой колонной арки можно довести до самого пола. Конструкция, использующаяся в ванной комнате, выделит сверкающие зеркала трюмо либо привлечёт внимание к красивой чаше ванны.
Нескольких колонн, различающихся цветом, формой и отделкой (но в едином стиле) достаточно для разделения на зоны просторного помещения. Особенности человеческого восприятия побудят воображение гостя увидеть разделённое на зоны пространство. А различающийся декор этих зон сделает ненужными перегородки для них.
Kverkus | Световые столбы, Колонны
Как часто в квартирах, жилых домах и коттеджах вы встречаете шикарно декорированный предмет интерьера – колонны? Лишь немногие уделяют этой несущей конструкции особое внимание, делают ее настоящим украшением помещения, какого бы предназначения оно не было? Обычно колонна закрашиваются или декорируются карнизами и плинтусами, и на этом полет дизайнерской мысли заканчивается!
Мы можем предложить вам такую декоративную отделку колонны, которая просто поражает воображение. В современном мире совершенные технологии позволяют изготавливать световые столбы или световые металлические колонны
, которые можно назвать настоящим произведением искусства.
Учитывая предназначение колонны как декоративного освещения, дизайн световой колонны позволяет оформить подсветку теплым светом, холодным или даже цветным. Эксклюзивные эскизы, придуманные нашими дизайнерами, дают возможность создавать световые столбы в полной мере отвечающие вашему индивидуальному вкусу и стилю, в котором оформлены помещения дома, квартиры, коттеджа или офиса. Рисунок столба может быть самым разнообразным, к примеру, повторять узор отделки стен или обоев. На ваш выбор мы можем создавать самые разные колонны – цветные колонны, прозрачные, матовые колонны,
Освещение колонны визуально разграничивает пространство, высвечивает определенные зоны в интерьере помещения, гарантирует зрительный комфорт и гармоничное распределение света в помещении. Кроме того, шикарно оформленные световые колонны вызывают восхищение всех присутствующих, «говорят» о прекрасном вкусе хозяев, респектабельности дома или офиса.
С нашей помощью вы создадите уникальный интерьер, оформленный колоннами, который долгие годы и десятилетия будет радовать вас, ваших близких и друзей. Вариантов оформления колонн великое множество. Для вас мы создадим уникальный дизайн световых колон, который вы не встретите больше ни в одном помещении.
Фотографии наших работ
Колонна — как элемент интерьера
Вспомните, сколько раз вы останавливались у музея или другого архитектурного памятника и любовались величественной и строгой красотой колонн? Этот архаичный архитектурный элемент притягивает к себе и завораживает. Может, именно поэтому колонна в современном мире не утрачивает своей значимости и остается функциональным и декоративным элементом многих квартир и домов. О том, как сделать колонну стильным элементом вашего помещения, читайте в этой статье.
История колонны уходит в далёкое прошлое, но именно в античные времена оформляется в четкую архитектурную систему, которую называют ордером. Изначально оформляется древнегреческая система, в которой различают три ордера: дорический, ионический и коринфский.
Конструкция любой колонны состоит из трёх частей: базы (основания, на которое и ставится колонна), ствола (основной части или «тела») и капители (пилястра или верхнего завершения). Колонны декорируют каннелюрами (вертикальными желобками вдоль ствола), волютой (орнаментом в виде завитка спирали) или пальметтой (скульптурным украшением в виде листьев пальмы). Различные декоративные украшения и придают определённый стиль этим архитектурным сооружениям.
Дорическая (мужская) колонна отличается простотой. Она массивная, строгая и мощная. Довольно часто база в мужской колонне отсутствует, а капитель выполняется без декора. Ионическая (женская)- это изящная и утонченная конструкция, декорированная каннелюрами, а капитель украшена причудливыми завитками.
Коринфская колонна вобрала в себя элементы стройности ионической конструкции, но украшена она намного богаче: и желобками, и завитками, и листьями.
Совет руководителя студии
Юлия Семенцова
Руководитель студии
Каждый наш проект отражает потребности, вкус и образ жизни нашего клиента
Древнеримская же архитектурная система переняла архаичные древнегреческие формы и разделилась на композитный ордер, капители которого сочетают в себе черты ионической и коринфской колонн и тосканский — самый тяжелый на вид архитектурный элемент из выше перечисленных.
В настоящее время наряду с традиционными материалами для изготовления колонн (мрамор, гранит, природный камень) используют и гипсокартон, литой или прессованный бетон, а также дерево и искусственный камень. Конструкции из искусственного камня, основой которого является каменная или керамическая крошка с добавлением пигмента, кварцевого песка и связующего вещества, считаются наиболее удачными имитациями классических колонн.
Ранее колонна применялась только лишь как несущая конструкция (опора), но в современном интерьере она является функциональным и декоративным элементом, который решает многие задачи и подчеркивает стилевую принадлежность вашего помещения.
Если вам необходимо скрыть слишком выступающие коммуникации или чересчур громоздкую несущую конструкцию, а также какую-либо трубу, то установка колонны будет идеальным решением. Кроме того, колонна визуально делает потолки выше, благодаря своей правильной и идеальной вертикальной форме, но в небольших помещениях этот архитектурный элемент будет неуместен.
Все чаще такие конструкции применяются для зонирования помещения и выступают в качестве блестящего разделителя пространства между кухней и столовой или гостиной и прихожей.
Безусловно, роль колонны, как импозантного декоративного элемента, нельзя недооценивать. Эти архаичные по своей сути, архитектурные элементы украшают арочные проёмы, лестничные пролёты и камины. Широко используется украшение мебели при помощи колонн (ножки столов, фасады шкафов).
Колонны можно использовать при оформлении интерьера во многих стилях, но именно там, где необходимо подчеркнуть величественность, торжественность или роскошь, только тогда она будет являться высоко — художественным акцентом, который и придаст вашему помещению неповторимый шарм. Традиционно колонны используют в классическом и античном стиле, а также с их помощью подчеркивается роскошь барокко и строгая торжественность модерна. В стиле минимализм или в этностиле акцентировать величие и дворцовую роскошь нет необходимости, поэтому колонны здесь совсем не нужны.
Современные дизайнеры находят огромное количество новых и свежих идей, связанных с использованием колонн. Несмотря на то, что этот элемент считается каноническим, конструкции с серебристым, золотистым или неоновым свечением прекрасно вписываются в интерьер, выполненный, в стиле хай-тек. Завораживающе смотрятся колонны-аквариумы или конструкции из металла и стекла, а богато украшенные капители колонн часто выступают в роли светильников.
Колонна — это весьма стильный и весьма недешёвый способ преобразить интерьер, но всегда можно найти выход, который будет соответствовать вашим желаниям и возможностям. Можно заказать или самостоятельно выполнить из плит МДФ колонны-пьедесталы. Из четырёх одинаковых досок МДФ склеивается прямоугольный параллелепипед, из этого же материала выпиливаются детали для цоколя и капители, затем все детали склеиваются, а неровные места кромок шпаклюются. Такие простые конструкции, декорированные под разные материалы, будут выглядеть просто поразительно. Эту колонну можно оклеить золотой фольгой, покрыть серой акриловой краской под гранит, покрыть грунтовкой цвета ржавчины или окрасить под мрамор. Также на таком пьедестале можно создать любой витиеватый орнамент.
С помощью таких колонн вы наилучшим образом можете представить многие предметы интерьера, аксессуары или произведения искусства. На таких, эффектно декорированных «пьедесталах», все ваши аксессуары будут выглядеть намного выразительнее.
При помощи колонн вы можете придать неповторимый шарм своему жилищу и неважно, будет этот элемент доминирующим или просто продолжением выбранного вами стиля, в любом случае, необычность и манящая величественность этих конструкций никого не оставят равнодушным.
Автор: Волокитина Юлия
Колонны в интерьере: предназначение, функции и особенности
756 Просмотров ,Колонны в интерьере на сегодняшний день используются, чтобы подчеркнуть высокий статус жилья. Они являются своеобразным символом достатка, надежности и благосостояния. Ведь пару веков назад их могли себе позволить только люди, принадлежащие к высшему обществу.
Но, чтобы добиться такого эффекта, необходимо правильно использовать колонны в интерьере. Есть несколько советов и нюансов, которые не стоит игнорировать.
Колонны: от истории к современности
Первые колонны археологи нашли еще на раскопках в Египте. В древности их использовали для возведения пирамид. В те времена это был большой цилиндр, который мог быть более десяти метров в высоту. Затем колонны появились и в Европе, где и получили широкое применение.
В архитектуре ими поддерживали арочные своды, перенося на колонны большую часть нагрузки. Сегодня можно увидеть колонны, на которых размещены маленькие статуи. В этом случае они имеют декоративный характер. Украшают колонны и фасады здания, подчеркивая, что в нем живут люди зажиточные и состоятельные.
Колонны делятся на два вида — пилястры и полуколонны. Первые похожи на обычные колонны, но только внешне, так как в них отсутствует энтазис. Это переход от широкого к узкому снизу кверху. С его помощью можно избавиться от вогнутости столба, которая возникает с визуальной стороны. Полуколонны будто вдавлены в стену. Чаще всего они, в отличие от пилястров, несут только декоративную функцию.
Колонны состоят из основных элементов. В каждой из них есть три основных:
-
Основание (или база). Именно на нее приходится большая часть нагрузки. База расположена снизу колонны и представляет собой незамысловатую геометрическую форму типа квадрата.
-
Тело, еще его называют стволом. Это основная часть, которая бывает круглой или с множеством углов, если рассматривать колонну в поперечном сечении. Может быть декорирована орнаментом или же иметь полностью гладкую поверхность.
-
Капитель. Она несет декоративный характер и привлекает к себе основное внимание. Также используется для распределения нагрузки. В нее входит абак, который призван соединять поддерживающую конструкцию и капитель.
Иногда абак украшают дополнительным декором, в классическом понимании он имеет вид четырехугольника. Если капители нет, то колонна принимает вид обыкновенного столба.
Колонны в современном интерьере и их предназначение
Есть люди, которые удивляются тому, что колонны все еще находят приверженцев в наше время. Они объясняют это тем, что эти элементы уже давно устарели и стали немодными. Но, как показывает зарубежная практика, колонны не утратили своей актуальности, так как способны полностью преобразить любое, даже самое заурядное помещение.
Они придают интерьеру благородства и вселяют дух античности. Идеально подходят колонны для зонирования пространства. С их помощью можно разделить одну комнату на несколько условных зон.
Опорная функция колонн
Если вы затеяли перепланировку и решили снести несколько стен или перегородок, то колонны помогут вашему потолку не рухнуть, а остаться на своем месте. Они будут прекрасной поддержкой для перекрытия.
При этом они смогут выполнять и другие свои функции. Необходимо помнить, что опорные колонны должны быть сделаны из прочных материалов, которые смогут выдержать большое давление. Хорошо подходят все виды кирпича и камня.
Декоративная функцияХотите сделать свой интерьер более благородным? Колонны подойдут для этого идеально. Отличной идеей станут сдвоенные элементы. Тогда на одной территории смогут присутствовать сразу несколько конструкций, создавая целостную композицию. Хорошо в качестве декора выступят и полуколонны. Ими можно выделить зону отдыха в гостиной или спальне.
Не стоит забывать о том, что мебель и отделку нужно подбирать уже после того, как вы определитесь с установкой колонн. Это очень специфический элемент, который будет сложно вписать в несоответствующий интерьер.
Зонирование
Чаще всего для зонирования в современных интерьерах используются арки и перегородки. А вот колонны — это больше исключение и правил. Тем не менее о такой функции нельзя не упомянуть. Колоннадой можно отделить, к примеру, столовую от гостиной. И это будет выглядеть очень эффектно.
Если проявить фантазию и смекалку, то декоративные колонны в столовой или кухне можно использовать как место для хранения. В них легко расположить маленькие скрытые полки, куда поместится различная кухонная утварь.
В случае если в колоннаде участвует барная стойка, то в ней можно расположить ячейки, где хранится посуда, бутылки с вином или другими спиртными напитками. При помощи колонн можно отделить не только столовую, но и спальню или лоджию.
Маскировка недостатков
В каждом современном жилище есть масса различной техники. Питается она, конечно же, от электричества и нуждается в массе проводов. А они не украшают интерьер. Поэтому многие стремятся спрятать провода от своих и посторонних глаз. Придать помещению более эстетичный вид помогут фальшколонны, которые делают из гипсокартона. За ними и прячутся всевозможные провода. Ярким примером может стать то, как располагают данные колонны вокруг зоны телевизора.
Материал для изготовления колонн
В зависимости от своего предназначения колонны могут изготавливаться из таких материалов:
-
Камень и кирпич. Станут прекрасной основой для колонн, которые поддерживают перекрытия. Помните, что эти материалы сами по себе тяжелые, потому это нужно обязательно учитывать, если решили располагать колонны из них в многоквартирном доме.
-
Металл. Хорошо подходит для современных направлений в интерьере, таких как минимализм, лофт, хай-тек.
-
Дерево. Благодаря универсальности может вписаться в любой — как современный, так и классический — интерьер. Может выполнять функции декора.
-
Бетон. Прекрасно дополнит дизайн в стиле лофт даже без дополнительной обработки.
-
Гипсокартон. Очень распространенный материал, так как из него можно сделать колонну любой формы и размера. Недорогой и простой в работе. Однако не выдерживает больших нагрузок, поэтому больше подходит для изготовления декоративных колонн.
Применение колонн в современном интерьере очень разнообразно. Они могут нести различные функции и применяться в качестве декора. Самое главное — правильно вписать колонны в интерьер, чтобы они в нем смотрелись уместно и гармонично.
как вписать в интерьер несущие колонны?
Несущие колонны, вертикальные балки или каналы, по которым идут коммуникации, не всегда удается спрятать в стену. Мы расскажем, как интегрировать их в интерьер и даже сделать элементом декора.
На фото:
1. Украшаем то, что есть
Превращаем в выразительный архитектурный элемент. Как вам, например, декоративные колонны, отделанные этнической керамикой? Или украшенные деревянной резьбой? Собственно, декор колонны может быть абсолютно любым — по вашему вкусу.Подойдет и глянцевая краска, и облицовка, имитирующая природный материал… Что угодно! Можно вообще замаскировать несущие колонны под настоящие коринфские.
На фото: пилястра K220 фабрики ORAC DECOR.
2. Добавляем новые
Чтобы сделать комнату в комнате. И обойтись при этом без глухих перегородок. Сделайте две парные колонны, а на стене напротив каждой — выступы в виде таких же колонн (пилястры). Внутри большой комнаты у вас образуется визуально ообособленное четырехугольное пространство. Можно еще больше подчеркнуть его, сделав подиум. На нем разместить кровать, если это спальня, или диван с креслами.
Для симметрии и разделения пространства. Добавив парную колонну, можно ненавязчиво обозначить границы между гостиной и столовой или отделить таким образом кухню.
На фото:
Зонирование при помощи декоративных колонн — популярный архитектурный прием.
3. Прячем старые
Декор колонны такой же, как у стен. Оклейте ее теми же обоями или покрасьте той же краской и она перестанет бросаться в глаза.
Другой прием — зеркало. Зеркальная облицовка поможет сделать колнну «невидимой»: она будет отражать окружающий интерьер и перестанет быть самостоятельным элементом в нем.
На фото:
Для трёх станций метро утверждён дизайн со стереокартинами в интерьере
Москомархитектура утвердила проекты трёх новых станций Калининско-Солнцевской линии. Станции метро «Минская», «Раменки» и «Ломоносовский проспект» планируют оформить в едином стиле. Отличительной особенностью утверждённого дизайна станут рисунки со стереоэффектом на колоннах в центре залов. Они создадут единую композицию, если пассажир посмотрит на ряд колонн с одного края платформы на другой. Стереоэффект возникнет благодаря тому, что полное объёмное изображение сложится из нескольких разрозненных частей рисунка.
«Архитектурное решение станций, которые, по словам Мэра Сергея Собянина, откроются уже в текущем году, подчинено единой концепции. Основным визуальным акцентом выступят графические композиции на колоннах по центру перронного зала. Они будут выполнены на панелях из металлокерамики и расположены на гранях колонн, обращённых к вестибюлям. Это создаст в перспективе эффект перетекания рисунков одного в другой», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Для станции «Ломоносовский проспект», расположенной рядом с МГУ, темой рисунков стали цифры. А на колоннах «Минской» планируют изобразить военную технику 40-х годов прошлого века, поскольку рядом находится Центральный музей Великой Отечественной войны. Для дизайна колонн станции «Раменки» выбраны силуэты деревьев на зелёном фоне, так как раньше в этой местности были дубовые рощи. Кроме того, тематические рисунки, согласно утверждённым проектам станций, появятся в вестибюлях, над лестницами и эскалаторами. Также предполагают установить стеклянные павильоны, накрывающие лестничные спуски в залы. Вентиляционные киоски собираются оформить в едином стиле: у них будет плоская кровля, а стены облицуют глазурованными металлокерамическими панелями ярких цветов в сочетании с плитами из габбро-диабаза (вулканическая горная порода, похожая на базальт. — Прим. mos.ru). Стены и потолки на самих станциях отделают алюминиевыми панелями с поверхностью из нержавеющей стали.
Для навигации на станциях хотят установить информационные блоки, совмещённые со скамейками, а также указатели на прозрачных щитах.
Все три станции входят в участок продления жёлтой ветки подземки, идущей в район Очаково, от «Парка Победы» до станции «Раменки». Проектировщиком «Ломоносовского проспекта» выступило ОАО «Моспромпроект», станций «Минская» и «Раменки» — ОАО «Метрогипротранс».
Напомним, строительство западного участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена ведётся поэтапно. Первый участок, от «Делового центра» до «Парка Победы», введён в эксплуатацию в начале 2014 года (3,35 километра путей и две станции). Второй участок, от «Парка Победы» до «Раменок» (7,25 километра путей и три станции), планируют завершить в 2016 году. Также запланированы третий и четвёртый этапы строительства — участки «Раменки» — «Солнцево» и «Солнцево» — «Рассказовка» с электродепо (14,2 километра путей и семь станций). Пятый участок ветки проведут от станции «Деловой центр» до «Третьяковской» с присоединением к существующему Калининскому радиусу.
Конструкция колонны
согласно IS 456 | Конструкция колонны RCC| Расчет размера колонны RCC | Дизайн колонки | Дизайн листа Excel | Процедура расчета колонны
Проектирование колонн является важной частью проектирования любого здания. Колонна является основным несущим элементом конструкции любого здания.
Колонна: Колонна определяется как сжимаемый элемент, эффективная длина которого превышает его наименьший поперечный размер.
Давайте рассмотрим дизайн столбца на примере
.
Подробнее: Таблица Excel для оценки здания Скачать бесплатно
Конструкция колонны
Пример: Конструкция колонны согласно IS 456 квадратная короткая колонна подвергается осевой нагрузке сжимающая нагрузка 600 кН .Используемый бетон М-20 и Сталь Fe-500. Детали армирования. Обеспечить 1 % стали. Возьмем коэффициент запаса 1,5 .
Раствор
Конструкция колонны из железобетона
- Fck = 20 Н/мм2
- Fy = 500 Н/мм2
- Ag = Общая площадь колонны
- Площадь стали в бетоне (Asc) = (1/100) x Ag
- Площадь бетона (Ac) = Общая площадь колонны (Ag) – Площадь стали (Asc) Ac = Ag – 0,01 Ag
- Ac = 0.99 Ag
- Pu = осевая нагрузка на колонну (600 x 1,5) = 900 кН
- Pu = 0,4 fck x Ac + 0,67 x Fy x Asc (IS: 456 – 2000 P – 71)
- 9060 x 90 3 = 0,4 x 20 x (0,99 Ag) + 0,67 x 500 x 0,01 Ag
- Ag = 79858 мм2
Расчет размера колонны RCC
квадратный столбец, размер столбца = √(79858) = 282.
59 мм
Укажите размер квадратной стойки = 285 мм x 285 мм
Ag = Предусмотрено = (285 мм x 285 мм) = 81225 мм2
Asc = Площадь стали в бетоне
= 0,01 Ag = 0,01 x 81225 = 812,25 мм2
Укажите 8 шт. – 12 мм диам. стальной стержень с
Ast (площадь стали) = 905 мм2
Конструкция колонны из железобетона
Диаметр боковых связей: (IS: 456 -2000 P – 49)
(i) 1/4 x диам.большего стержня = 1/4 x 12 = 3 мм
(ii) 8 мм
Укажите большее из 2 значений (Укажите боковые связи диаметром 8 мм)
Шаг Боковых Связей: (ИС: 456 -2000 П-49)
(i) Наименьший поперечный размер = 285 мм
(ii) 16 x диаметр меньшего стержня = 16 x 12 = 192 мм
(ii) 300 мм
14. Укажите меньшее из 3 значений (укажите шаг = 190 мм)
Обеспечьте диаметр 8 мм. боковые связи на высоте 190 мм
Подробнее: Расчет нагрузки на колонну, балку и плиту
Таблица Excel для проектирования колонн согласно IS 456 Скачать бесплатно
RCC Column Design Лист Excel Щелкните ниже,
Конструкция колонны из железобетонаТаблица Excel для проектирования колонн – скачать
Смотреть видео: Узнайте, как использовать таблицу Excel для проектирования столбцов
проектирования приведена в этой статье.
Вам также может понравиться
Упрощенная процедура расчета железобетонных колонн на основе концепции эквивалентной колонны | Международный журнал бетонных конструкций и материалов
Результаты испытаний концентрически нагруженной колонны, а также эксцентрично нагруженной колонны под действием различных комбинаций торцевых эксцентриситетов представлены и подробно обсуждены. В целом, все эксцентрически нагруженные колонны выдержали предельные нагрузки ниже, чем у концентрически нагруженной колонны.Кроме того, предельное снижение нагрузки для колонн, изогнутых в режимах одинарной кривизны, было выше, чем у колонн с такими же торцевыми эксцентриситетами, но изогнутых в режимах двойной кривизны. Сводка результатов испытаний приведена в Таблице 2, а также представлены дальнейшие обсуждения, включая виды разрушения, деформированные формы, предельную нагрузку и развиваемую нормальную деформацию продольных стержней в секции средней высоты.
Таблица 2 Экспериментальные результаты.Виды разрушения
Разрушение колонны C-0-0 с осевой нагрузкой было внезапным разрушением при сжатии, поскольку после деформации продольных стальных стержней при сжатии бетон в верхней половине колонны был разрушен.Применение одинаковых торцевых эксцентриситетов для колонн S-1-1, S-3-3 и S-5-5 привело к использованию постоянного момента по всей высоте колонны. Для колонн S-1-1 и S-3-3 трещины стали появляться очень близко к предельной нагрузке вблизи среднего сечения. С другой стороны, увеличение конечного эксцентриситета до 0,5 b привело к регулярному разрушению при изгибе. Для колонны S-5-5 трещины начали появляться со стороны растяжения при действующей нагрузке около 62 % от разрушающей нагрузки. При дальнейшем нагружении трещины распространяются со стороны растяжения до разрушения бетона со стороны сжатия в районе средней высоты сечения.На рис. 4 показаны столбцы с отказами группы № 1.
Рис. 4Окончательные виды отказов для всех столбцов группы № 1.
В случае неравномерного эксцентриситета концов разрушение было либо обычным разрушением при растяжении, либо внезапным разрушением при изгибе (разрушение при сжатии). Трещины стали появляться возле торцевой опоры с более высоким эксцентриситетом, а затем разрушение было вызвано разрушением бетона на такой опоре. Для всех случаев торцевого эксцентриситета 0,5 b трещины появлялись на растянутой стороне возле концевой опоры при действующей нагрузке около 82 % от разрушающей нагрузки, а для других торцевых эксцентриситетов (0.1 б и 0,3 б ) трещины появились при вертикальной нагрузке, очень близкой к разрушающей. На рис. 5 показаны формы отказов для всех столбцов группы № 2.
Рис. 5Окончательные виды отказов для всех столбцов группы № 2.
Для всех колонн, изогнутых в режиме двойной кривизны, отказы были аналогичны случаям одиночных режимов кривизны с неравными эксцентриситетами концов, когда все колонны вышли из строя вблизи концевой опоры с более высоким эксцентриситетом конца в режиме изгиба.
Рис. 6На рисунках 6 и 7 показаны формы разрушения для всех колонн групп № 3 и № 4. Можно отметить, что колонна, изогнутая в режиме двойной кривизны, выдержала более высокую нагрузку, чем колонна-противник, изогнутая в режиме одинарной кривизны. Например, колонны Д-1-3, Д-1-5 и Д-3-5 выдержали предельные нагрузки 480, 300 и 379 кН соответственно, а колонны С-1-3, С-1-5 и С-3-5 выдерживали предельные нагрузки 395, 245 и 220 кН соответственно. Это можно объяснить тем, что участок максимальной поперечной деформации из-за осевого сжатия приходится на среднюю точку высоты, в то время как это расположение оказывает минимальное влияние изгибающего момента на колонну, изогнутую в режиме двойной кривизны.С другой стороны, для колонны, изогнутой в режиме одинарной кривизны, это место, секция средней высоты, имеет значительный изгибающий момент, который увеличивает первичный момент на колонне, что приводит к снижению длительной нагрузки.
Окончательные виды отказов для всех столбцов группы № 3.
Рис. 7Окончательные виды отказов для всех столбцов группы № 4.
Деформированные формы
Измеренные формы деформации относительно малой оси для всех колонн, близких к разрушению, показаны на рис.8. На рисунках 8а, б показаны деформированные формы для колонн, изогнутых по одиночным формам кривизны. Можно отметить, что несмотря на то, что колонна С-0-0 считалась короткой колонной, она демонстрировала небольшую боковую деформацию около 0,03 b . Это значение находится в пределах, установленных Кодексом правил Египта, ECP 203-2007. Этот предел указывает, что верхний предел для короткой колонны, позволяющий пренебречь эффектом гибкости, составляет 0,05 b . Увеличение равномерных торцевых эксцентриситетов до 10 мм (S-1-1) привело к увеличению измеренной боковой деформации примерно на 0.05 b по сравнению с колонной с осевой нагрузкой (C-0-0). Увеличение эксцентриситета концов до 30 мм (S-3-3) привело к увеличению поперечной деформации примерно на 0,06 b .
Рис. 8Дальнейшее увеличение торцевых эксцентриситетов до 50 мм (S-5-5) привело к увеличению поперечной деформации примерно на 0,12 b . Измеренные боковые деформации всех колонн, имеющих одинаковые торцевые эксцентриситеты и изогнутых по одной форме кривизны, были приблизительно симметричны относительно средней точки высоты, как показано на рис.8а. Что касается случая неравных торцевых эксцентриситетов, максимальное значение измеренной поперечной деформации было смещено к концу, имеющему более высокий торцевой эксцентриситет, как показано на рис. 8b. В случае столбцов, согнутых в одном режиме кривизны, верхняя граница была представлена столбцом S-5-5, а нижняя граница проявилась осевой нагрузки столбца C-0-0.
Деформированные формы всех протестированных колонн.
Для колонн, изогнутых в режиме двойной кривизны, можно отметить, что колонны показали несимметричную деформированную форму по сравнению с исходной осевой линией колонны.
Однако при рассмотрении конечной деформированной формы из-за осевой нагрузки, представленной колонной C-0-0, конечная деформированная форма показала симметричную конфигурацию по отношению к деформированной форме колонны C-0-0 для случая равных торцевых эксцентриситетов. как показано на рис. 8c. Что касается неравных концевых эксцентриситетов, максимальные боковые деформации были смещены к концу, имеющему более высокий концевой эксцентриситет, как показано на рис. 8d.
На рисунке 9а показаны взаимосвязи между вертикальной нагрузкой и развитым боковым прогибом в средней части для всех колонн группы №.1. Можно отметить, что увеличение коэффициента торцевого эксцентриситета привело к снижению предельной грузоподъемности и увеличению соответствующего бокового отклонения. Колонна S-5-5 показала самое высокое снижение предельной грузоподъемности, а также самый высокий боковой прогиб среди всех колонн, подвергнутых различным комбинациям торцевых эксцентриситетов и изогнутых по одинарной или двойной кривизне, как показано на рис.
Рис. 99б, в.
Вертикальная нагрузка в зависимости от бокового отклонения для всех протестированных колонн.
Для колонн с неравными комбинациями торцевых эксцентриситетов, изогнутых в режимах одинарной кривизны, и колонн, изогнутых в формах двойной кривизны, было замечено, что максимальные боковые отклонения развиваются в верхней половине колонн, как показано на рис. 8. Таким образом, боковые отклонения для эти столбцы были представлены на расстоянии 0,67 высоты столбца, как показано на рис. 9б и 9в. Можно заметить, что колонны, согнутые в режимах двойной кривизны, показали более высокую предельную мощность и более низкие боковые отклонения, чем колонны, согнутые в режимах одинарной кривизны и имеющие те же комбинации концевых эксцентриситетов.
Предельная грузоподъемность
В таблице 2 приведены предельные длительные нагрузки для всех колонн. Можно отметить, что наибольшей предельной несущей способностью обладала концентрически нагруженная колонна С-0-0, а наименьшей — колонна С-5-5, имеющая одинарную форму кривизны и равные торцевые эксцентриситеты 0,5 b , т.
е. ожидал. Колонна С-5-5 выдержала только 25 % соответствующей производительности концентрически загруженной колонны С-0-0. Это означает, что при дальнейшем эксцентриситете конца колонна значительно снизит свою нормальную грузоподъемность.{{ — 2..9\left( {\frac{e}{b}} \right)}} $$
(4)
где P и — предельная емкость, P или — номинальная грузоподъемность поперечного сечения колонны, рассматриваемая в настоящем исследовании как предельная грузоподъемность концентрически нагруженной колонны С-0-0, e/b — отношение между равным торцевым эксцентриситетом и стороной колонны.Однако это выражение было получено для столбцов с одинаковыми эксцентриситетами концов, т. е. максимальный момент возникает в середине высоты столбца. Для колонны, подверженной неравным концевым моментам и изогнутой в режиме одинарной или двойной кривизны, максимальный момент может возникать на конце колонны или где-то внутри колонны.
Для таких случаев может быть реализовано понятие эквивалентного момента.
Для колонны, подверженной действию концевых моментов M 1 и М 2 , где М 2 больше M 1 , модуль эквивалентного момента, M экв. , такова, что максимальный момент, создаваемый им, будет равен моменту, создаваемому фактическими концевыми моментами M 1 и М 2 , как показано на рис.10. Остин (Чен и Луи, 1987) предложил общее выражение для эквивалентного момента, которое дает тот же эффект на середине высоты колонны, что и уравнение. (5).
$$ M_{экв} = 0,6M_{2} — 0,4M_{1} \ge 0,4M_{2} $$
(5)
где М 1 имеет отрицательное значение для столбца, изогнутого в режиме одиночной кривизны.
Поскольку эквивалентный эксцентриситет конца можно получить, разделив эквивалентный момент на нормальную силу, действующую на колонну, эквивалентный эксцентриситет конца, e экв. , можно получить из уравнения(6).
$$ e_{eq} = 0,6e_{2} — 0,4e_{1} \ge 0,4e_{2} $$
(6)
, где и 1 и и 2 — соответствующие торцевые эксцентриситеты для моментов M 1 и М 2 соответственно.
Рис. 10Схематическое представление концепции эквивалентного момента.
В таблице 3 приведены нормализованные емкости, основанные как на экспериментальных данных, так и на основе предложенного выражения. Можно отметить, что коэффициент вариации составил 0,0941.
Кроме того, максимальная вариация находится в пределах от -10 % до +21 %, при этом в большинстве случаев были зафиксированы небольшие вариации. Это показало, что предложенное выражение может хорошо предсказать предельные возможности внецентренно нагруженных колонн, согнутых либо в одиночной, либо в двойной моде кривизны.{{ — 2,4\влево( {\frac{e}{t}} \вправо)}} $$
(7)
На рис. 11 показано сравнение обоих выражений. Можно сделать вывод, что предложенное выражение, основанное на результатах экспериментальных испытаний, показало более консервативные результаты в пределах примерно 10 % по сравнению с представленным Afefy (2012).
Рис. 11Зависимость между нормализованной осевой нагрузкой и коэффициентом торцевого эксцентриситета относительно стороны колонны.
Развиваемая нормальная деформация продольных стержней в средней части сечения
Несмотря на то, что максимальное напряженное сечение не было одинаковым для всех испытанных колонн в зависимости от комбинаций торцевых эксцентриситетов, развитые нормальные деформации продольных стержней были измерены в середине -Высотная секция.
В зависимости от используемого типа стали предел текучести продольных стержней составляет 2069 микродеформаций. Поскольку столбец С-0-0 был коротким в обоих направлениях, т.е.т. е. влияние гибкости минимально, развиваемые деформации по всей высоте арматурных стержней должны достигать предела текучести при разрушении. Это произошло, как и ожидалось, когда измеренная деформация сжатия перед разрушением составила 2247 микродеформаций для колонны C-0-0.
Применение торцевых эксцентриситетов на концах колонны изменило распределение деформации по поперечному сечению колонны в средней точке, где может возникнуть растягивающая деформация на основе значения торцевого эксцентриситета, а также режима кривизны.Для колонн, изогнутых в одинарных кривизнах, растяжение может развиться в средней части сечения, поскольку это сечение является максимальным напряженным сечением в случае равных торцевых эксцентриситетов. В то время как для неравных торцевых эксцентриситетов максимальное напряженное сечение может быть смещено на основе комбинаций концевых эксцентриситетов.
С другой стороны, для колонн, изогнутых в режимах двойной кривизны, секция средней высоты может развивать наименьшую деформацию в случае равных концевых эксцентриситетов и более высокие значения, но не максимальные в случае неравных концевых эксцентриситетов.
Для группы №1 только колонна С-1-1 развивала деформации сжатия по всему сечению с максимальным значением, превышающим деформацию текучести (2326 микродеформаций). Это может быть связано с малым торцевым эксцентриситетом, в результате чего поперечное сечение колонны подвергается неравномерному сжимающему напряжению. Увеличение эксцентриситета конца до 30 мм привело к увеличению действующего изгибающего момента. Следовательно, возникло напряжение растяжения, и измеренная деформация растяжения превысила предел текучести (3453 микродеформации).Дальнейшее увеличение эксцентриситета конца до 50 мм показало то же поведение, что и у колонны S-3-3, но измеренная деформация растяжения была ниже, чем у колонны S-3-3, несмотря на то, что действующий момент был больше.
Это можно объяснить более низкой длительной нагрузкой на колонну S-5-5 по сравнению с колонной S-3-3. Можно отметить, что увеличение торцевых эксцентриситетов приводило к уменьшению проявленных деформаций сжатия. Это связано с уменьшением действия нормальной силы по сравнению с усилением действия изгибающего момента из-за увеличенных торцевых эксцентриситетов.
Для колонн с неравными торцевыми эксцентриситетами группы № 2 ни одна из них не достигала предела текучести продольных стальных стержней ни на растяжение, ни на сжатие. Это связано с тем, что максимально напряженное сечение было смещено от измеренных мест. Во всех случаях максимально напряженные участки были расположены в верхней четверти испытываемой колонны, как показано на рис. 4. Как показано в таблице 2, только колонны с торцевым эксцентриситетом 50 мм развивали растягивающую деформацию на продольных стержнях в середине. точка высоты.
При изгибе колонн по формам двойной кривизны групп № 3 и 4 ни у одной из них не возникало деформации растяжения в продольных стержнях на среднем сечении.
Это можно объяснить минимальным влиянием развиваемого изгибающего момента на этих участках, где максимально напряженные участки находились вблизи опор, как показано на рис. 5 и 6. Как показано в Таблице 2, можно отметить, что увеличение концевых эксцентриситетов привело к уменьшению развиваемой деформации сжатия на продольных стержнях в средней части из-за увеличения действия изгибающего момента.
Эквивалентная колонка
Соотношение между эквивалентной колонкой со штырьковым концом, H * , а конечный эксцентриситет дан в уравнении. (1). Предполагая уравновешенный отказ колонны, кривизна на средней части эквивалентной колонны ϕ м , может быть представлен уравнением. (8).
$$ \phi_{m} = \frac{{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_{y} }}{b — c} $$
(8)
где ɛ у.
е. – деформация бетона при раздавливании = 0.{2} }} $$
(9)
Зная значение конечного эксцентриситета, а также вид кривизны, можно получить эквивалентный столбец.
Реализация концепции эквивалентной колонны при изгибе колонны в режиме одинарной кривизны
Рассмотрим колонну S-3-5 в качестве примера для колонны, изогнутой в режиме одинарной кривизны. к рис. 12а.
Рис. 12Изображение эквивалентной колонны с осевой нагрузкой.{*2} = 52,1\,{\text{мм}} $$
Реализация концепции эквивалентной колонны при изгибе колонны в режиме двойной кривизны
Рассмотрим колонну D-3-5 в качестве примера для колонны, изогнутой в режиме двойной кривизны. Рис. 12б.
$$e_2 = 50\;{\text{мм}} ,\,e_1 = 30\;{\text{мм}}$$
$$ e_{o} = \frac{{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_{y}}}{b — c}\times\frac{{H^{*2}}}}{{\pi^{ 2} }} = 0.
{*} }}} \right) = 50 \to (2) $$
$$ x_{1} + x_{2} = 1200 \to (3) $$
Предполагая, что максимальный момент возникает на концевой колонне с торцевым эксцентриситетом 50 мм, и решая три уравнения методом проб и ошибок, получаем H * = 1702 мм, x 1 = 0,349 м, x 2 = 0,851 м.
Можно отметить, что эквивалентный столбец для случая двойной кривизны ниже, чем для одинарной моды кривизны.Следовательно, эффект гибкости одиночной формы кривизны выше ( H * / b = 30,28), что привело к значительному снижению предельной емкости, что подтверждается экспериментальным результатом такой колонны (S-3-5 ), где его предельная емкость составляла около 33 % от осевой емкости С-0-0. С другой стороны, колонна, изогнутая в режиме двойной кривизны, имеет коэффициент гибкости 17,02, что приводит к умеренному влиянию на предельную прочность.
Этот контакт был подтвержден экспериментальным результатом, когда колонна D-3-5 показала около 56 % предельной мощности колонны с осевой нагрузкой C-0-0.
Взаимосвязь между коэффициентом эксцентриситета концов и эквивалентной длиной колонны
Та же процедура, что и в пункте 3.5.1, была реализована с учетом различных комбинаций эксцентриситетов концов, и были получены соответствующие эквивалентные колонны. Следовательно, соотношение между нормализованной эквивалентной длиной колонны и коэффициентом эксцентриситета конца было получено, как показано на рис. 13 и определяется уравнением. (10).
Рис. 13Зависимость между коэффициентом эксцентриситета конца и эквивалентной длиной колонны.{2} $$
(10)
Как следствие, зная любые комбинации концевого эксцентриситета и исходную высоту колонны для колонны, согнутой в режиме одиночной кривизны, эквивалентную колонну со штыревым концом, подверженную осевой нагрузке, можно получить с помощью уравнения.
(10). Таким образом, процедура проектирования может быть упрощена.
В случае колонн, изогнутых в режиме двойной кривизны, обобщение концепции эквивалентной колонны может привести к неточной ситуации, и каждый случай следует рассматривать индивидуально.Например, для столбца с e 1 = 5 мм и e 2 = 20 мм, эквивалентная длина столбца будет в 1,58 раза больше длины исходного столбца. С другой стороны, для столбца с e 1 = 30 мм и e 2 = 50 мм, эквивалентная длина столбца будет в 1,42 раза больше исходной длины столбца. Следовательно, необходимо учитывать значение эксцентриситета верхнего конца и соотношение между эксцентриситетом верхнего конца и эксцентриситетом нижнего конца.
Упрощенная процедура проектирования
Измеренная поперечная деформация показала, что, несмотря на то, что колонна считалась короткой, она демонстрировала поперечную деформацию.
Эта боковая деформация приводит к уменьшению осевой способности колонны из-за результирующего изгибающего момента. Кроме того, результирующая боковая деформация прямо пропорциональна высоте колонны, даже если колонна все еще короткая, где этой боковой деформацией пренебрегают. Чтобы учесть такой дополнительный момент, а также действующие первичные концевые моменты, колонна уменьшена до эквивалентной тонкой колонны со штифтовым концом.Следовательно, дополнительный момент может быть рассчитан, а поперечное сечение колонны может быть пропорционально с использованием любых доступных расчетных диаграмм, как объяснено ниже.
Рассмотрим любую короткую колонну, подверженную любым комбинациям торцевых эксцентриситетов, колонна может иметь следующую конструкцию:
-
1.
Рассчитайте эквивалентный торцевой эксцентриситет, уравнение. (6)
-
2.
Рассчитайте эквивалент столбца со штырьковым концом, уравнение. (10)
-
3.
Проверка верхнего предела гибкости путем сравнения действующей осевой нагрузки и критической нагрузки на изгиб, P критический , рассчитанное по уравнению{*2} }} $$
(11)
, где EI — жесткость на изгиб, которая может быть рассчитана согласно соответствующему стандарту проектирования.
-
4.
Если действующая нагрузка превышает критическую нагрузку потери устойчивости, то колонна небезопасна и необходимо увеличить бетонные размеры поперечного сечения.
-
5.
Если действующая нагрузка меньше критической нагрузки потери устойчивости, рассчитать боковую деформацию в середине пролета e или из уравнения. (9).
-
6.
Рассчитайте дополнительный момент как произведение действующей нагрузки и поперечной деформации в середине пролета.
-
7.
Используйте любые готовые расчетные схемы для получения стальной арматуры.
Реализация предложенной процедуры
Рассмотрена колонна с закрепленными концами, на которую действует осевая предельная нагрузка 1600 кН, а действующие концевые моменты относительно малой оси составляют 133 кН-м и 95 кН-м.
Высота колонны 5 м, сечение 300 на 500 мм. Предполагая, что изгибная жесткость поперечного сечения колонны, рассчитанная по ACI 318-14, составляет 1,04 × 10 13 Н/мм 2 . Расчетный момент будет рассчитываться как по стандарту ACI, так и по предложенной ниже процедуре.
Предлагаемая процедура
-
\( e_{2} = \frac{{M_{2} }}{{P_{u} }} = \frac{133}{1600} = 0.083 {\text{m}},\,e_{1} = \frac{{M_{1}}}{{P_{u}}} = \frac{95}{1600} = 0,059 {\text{m }} \)
-
Используя уравнение (6) эквивалентный эксцентриситет, e экв. , равно 0,0737 м, \( \frac{{\varvec{e}_{{\varvec{eq}}}}}{\varvec{b}} = \frac{0,0737}{0,3} = 0,245 \)
-
Используя уравнение{2} }} = 98,4 \, {\ text {мм}} > e_ {2} \)
-
\( M_{расчетный} = P_{u} *e_{o} = 1600*98,4/1000 = 157,4\,{\hbox {кН-м}} > M_{2} \)
ACI-318-14 Код
-
\( M_{c} = \frac{{C_{m} *M_{2}}}{{1 — \frac{{P_{f}}}{{\emptyset_{m} P_{c}}}} } \ge M_{2} \)
-
\( \emptyset_{m} = 0.
{2} }} \)
-
Рассмотрим kl = 0,7, так как столбец имеет фиксированные концы на обоих концах, \( P_{критическое} = 8411,4\,{\rm кН} > P_{u} \to OK \)
-
\( C_{m} = 0,6 + 0,4\frac{{M_{1} }}{{M_{2} }} = 0,886 \)
-
\( M_{c} = \frac{{C_{m} *M_{2}}}{{1 — \frac{{P_{f}}}{{\emptyset_{m} P_{c}}}} } = \фракция{0.886*133}{{1 — \frac{1600}{0,75*8411,4}}} = 157,8\,{\hbox {кН-м}} > M_{2} \)
Можно отметить, что оба метода дают приблизительно одинаковое значение расчетного момента; 157,4 и 157,8 кН·м.
Это означает, что предлагаемая упрощенная процедура проектирования, основанная на концепции эквивалентной колонны, дает результат, сравнимый с результатами ACI 318-14.
РАСЧЕТ НА ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЕТОННЫХ КИРПИЧНЫХ КОЛОНН
ВВЕДЕНИЕ
Кирпичные элементы обычно воспринимают как осевые, так и боковые нагрузки.Для конструктивных элементов, которые сопротивляются главным образом боковым силам, осевая нагрузка может увеличить сопротивление элемента изгибу. В этом случае осевой нагрузкой часто пренебрегают как консервативным предположением, которое упрощает анализ. Однако для элементов, несущих значительные осевые нагрузки, таких как колонны, дополнительный момент из-за боковых нагрузок или внецентренных осевых нагрузок обычно снижает осевую нагрузку элемента. В этом случае при проектировании необходимо учитывать взаимодействие между осевой нагрузкой и моментом.
По определению, колонна представляет собой изолированный вертикальный элемент, чей горизонтальный размер, измеренный под прямым углом к его толщине, не превышает его толщину в три раза, а высота более чем в четыре раза превышает его толщину (см.
1). Колонны функционируют в основном как сжимаемые элементы, поддерживая балки, балки, фермы или аналогичные элементы.
ТРЕБОВАНИЯ К КОЛОННЕ
Поскольку обрушение колонны может привести к обрушению других элементов конструкции, к колоннам предъявляется ряд специальных требований в дополнение к требованиям к конструкции стен из железобетонной кладки.
Стройность
Несущая способность колонн может быть снижена либо из-за коробления, либо из-за дополнительного изгибающего момента, вызванного прогибом (эффекты P – D ).В Требованиях Строительных норм и правил к каменным конструкциям (ссылка 1, далее именуемые Кодексом) эффекты гибкости учитываются при расчете допустимого напряжения сжатия для армированной кладки. Для колонн код также ограничивает фактическое отношение высоты к толщине до 25 и требует минимального номинального размера стороны 8 дюймов (203 мм).
Эффективная высота колонны обычно принимается за высоту в свету между опорами.
Если проектировщик может продемонстрировать, что на опорах имеется надежное ограничение как смещения, так и вращения, эффективная высота может быть уменьшена в соответствии с обычными принципами проектирования.
Эксцентриситет также влияет на конструктивную способность каменных колонн. Эксцентриситет может быть вызван внецентренными осевыми нагрузками, боковыми нагрузками или колонной, расположенной не по отвесу. Как минимум, код требует, чтобы в конструкции учитывался эксцентриситет в 0,1 раза по каждому размеру стороны, при этом каждая ось рассматривалась независимо. Этот минимальный эксцентриситет предназначен для учета строительных допусков. Если фактический эксцентриситет превышает этот минимум, в расчете следует использовать фактический эксцентриситет.
Усиление
Кодекс (ссылка 1) требует минимального количества арматуры вертикальной колонны, а также боковых связей для ограничения вертикальной стали. Основные требования проиллюстрированы на рисунке 1.
Кроме того, в таблице 1 перечислены допустимые армирования для колонн различных размеров, основанные на требуемой минимальной и максимальной площади вертикальной стали Code . Требование наличия как минимум четырех вертикальных стержней позволяет боковым связям обеспечить ограниченное ядро каменной кладки.
Боковые связи охватывают и поддерживают вертикальную арматуру.Требования к размеру и расстоянию гарантируют, что связи предотвратят коробление арматуры, действующей на сжатие, а также обеспечат сопротивление сдвигу колонн, подвергающихся боковым нагрузкам. Расстояние между вертикальными боковыми связями уменьшается вдвое над верхней частью фундамента или плиты на любом этаже, а также ниже самой нижней горизонтальной арматуры в балке, ферме, плите или откидной панели выше. Там, где балки или кронштейны входят в колонну с четырех сторон, боковые связи должны быть размещены в пределах 3 дюймов (76 мм) ниже самой нижней арматуры в самой плоской балке или кронштейне.
Код позволяет размещать боковые связи либо в растворе, либо в цементном растворе, хотя размещение в цементном растворе более эффективно предотвращает коробление и приводит к более пластичному поведению. По этой причине код требует, чтобы шпалы были залиты цементным раствором в категориях сейсмостойкости D и E.
При использовании более четырех вертикальных полос применяются дополнительные требования. В этом случае, в дополнение к требованию, чтобы угловые стержни опирались сбоку на угол боковой связи, также должны поддерживаться чередующиеся стержни.Кроме того, стержни, не поддерживаемые боковым анкерным уголком, должны располагаться на расстоянии 6 дюймов (152 мм) или ближе с каждой стороны вдоль боковой анкерной связи от бокового стержня. Там, где продольные стержни располагаются по кругу, разрешены круглые связи, при условии, что они имеют минимальную длину внахлестку 48 диаметров связи.
Дополнительные требования к категориям сейсмостойкости (SPC) C, D и E
Колонны в зданиях, требующих более высокого уровня сейсмической защиты, подчиняются дополнительным требованиям к конструкции, чтобы предотвратить разрушение конструкции во время землетрясения.
Чтобы обеспечить надлежащее крепление между колоннами и горизонтальными структурными элементами, код требует, чтобы соединители передавали усилия в SPC C, D и E. Если для этой цели используются анкерные болты, они должны быть заключены в вертикальную арматуру и боковые связи. Кроме того, по крайней мере две боковые связи № 4 (M 13) должны быть предусмотрены в пределах 5 дюймов (127 мм) верха колонны.
Надлежащее боковое крепление важно для арматуры колонн, подверженной сейсмическим воздействиям. По этой причине в SPC D и E ⅜ дюйма.Боковые анкеры минимального диаметра (9,5 мм) должны быть залиты цементным раствором и расположены на расстоянии не более 8 дюймов (203 мм) по вертикали от центра.
Эти требования показаны на рис. 2.
ДИЗАЙН
Расчет допустимых напряжений бетонных каменных колонн должен соответствовать разделу 2.3 Кодекса , который регулирует проектирование армированной кладки.
Допустимые силы и напряжения:
F S = 24 000 фунтов на квадратный дюйм (165,5 МПа) для класса 600257 P A = (0.25 F ‘ M A N + 0,65 A ST F S )[1 – ( ч /140 r )²], для ч/об ≤99
= (0,25f’em>f’ м А n 9065 А 9 + 0,2568 ST F S ) (70 R / H ) ², для H / R > 99
F B / A = ⅓ F ‘ MДопустимая сжимающая сила, P a , включает вклад вертикальной арматуры в член 0.65А ст Ф с . Этот шаг предполагает надлежащее закрепление вертикальной стали с помощью боковых связей, как описано выше.
Каменные колонны могут быть соединены с горизонтальными элементами конструкции и могут опираться на эти соединения для боковой поддержки.
Усилия в соединении могут передаваться кладкой/строительным раствором, механическим креплением, трением, подшипником или их комбинацией. Колонны должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать все нагрузки, моменты и сдвиги, действующие на пересечениях с горизонтальными элементами, при силе не менее 1000 фунтов (4.4 кН).
Подход к проектированию зависит от величины осевой нагрузки по отношению к изгибающему моменту. Секция либо подвергается чистому сжатию с допустимой осевой нагрузкой, регулируемой P a ; подвергаться комбинированной осевой нагрузке и изгибу, при этом допустимый момент и допустимая осевая сила определяются допустимым изгибным сжимающим напряжением в кирпичной кладке, F b ; или подвергаться комбинированной осевой нагрузке и изгибу, но в зависимости от допустимого растягивающего напряжения в арматуре, F s .
Секция сжатия
Эксцентриситет, расположенный в пределах керна (центральная треть) колонны, приводит к сжатию всей секции.
В этом случае пропускная способность определяется уравнениями для P и , перечисленными выше, и Таблицу 2 можно использовать для расчета колонн высотой до 20 футов (6,1 м). В таблице предполагается, что элемент находится в чистом сжатии при минимальном расчетном эксцентриситете 0,1 t для каждой оси, как того требует код .Дизайнер несет ответственность за подтверждение этого.
Значения в таблице 2 не зависят от площади вертикальной стали, поскольку во всех случаях, кроме тех, которые указаны в сносках к таблице, допустимое сжимающее напряжение в кирпичной кладке определяет конструкцию колонны.
Пример конструкции — только сжатие
Дизайн 20-футового (6.1 м) высокая колонна, способная выдерживать концентрическую осевую силу 45 000 фунтов (200 кН), исходя из f’ м = 1500 фунтов на кв.
дюйм (10 МПа) и стали марки 60.
Сначала проверьте минимальный эксцентриситет:
0,1 t = 0,1(8 дюймов) = 0,8 дюйма (20 мм)
Как минимум (для колонны 8 x 8 дюймов (203 x 203 мм)) ограничен t /6 = 8 дюймов/6 = 1,3 дюйма (33 мм).
Поскольку проектный эксцентриситет находится в пределах керна, можно использовать результаты чистого сжатия и Таблицу 2.Из Таблицы 2 видно, что колонна 8 x 24 дюйма (203 x 610 мм) имеет достаточную емкость, но ограничена 15,9 футами. Влияние гибкости колонны 10 x 16 дюймов (254 x 406 мм) с четырьмя M 13) снизить грузоподъемность до 42 тысяч фунтов (186 кН) – недостаточно. С четырьмя № 5 (M 16) он может выдерживать 46 тысяч фунтов (205 кН) > 45 тысяч фунтов (200 кН). Согласно Таблице 1, четыре стержня № 5 (M 16) соответствуют требованиям площади армирования. Используйте четыре № 5 (M 16).
Комбинированное осевое сжатие и изгиб
При больших эксцентриситетах секция подвергается изгибу, что приводит как к чистому сжатию, так и к растяжению.
Следовательно, необходимо учитывать взаимодействие вертикальной нагрузки и изгибающего момента, как правило, с использованием диаграмм взаимодействия или итерационных компьютерных решений. Дальнейшее описание методологии проектирования, а также схемы взаимодействия колонн содержатся в «Руководстве проектировщика каменной кладки» (ссылка 2).
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
A n = чистая площадь поперечного сечения каменной кладки, дюйм² (мм²)² (мм²)
e = эксцентриситет осевой нагрузки, дюймы (мм)
F b = допустимое сжимающее напряжение только из-за изгиба, фунт/кв. сжимающее напряжение в кирпичной кладке из-за комбинированной изгибающей и осевой нагрузки
F s = допустимое растягивающее напряжение в арматуре, фунты на кв. = допустимое сжимающее усилие в армированной кладке из-за осевой нагрузки, фунты (Н)
r = радиус вращения, дюймы.(мм)
t = толщина сечения, дюйм (мм)
D = прогибКаталожные номера
- Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-99/ASCE 5-99/TMS 402-99. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 1999 г.
- Руководство дизайнера каменной кладки. Мэттис, Джон Х., изд. Общество масонства и Американский институт бетона, 1999 г. .
ТОП-10 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ КОЛОНН — НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОЛОННЫ | by elakki elakki
10 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОЛОНН
ОФОРМЛЕНИЕ КОЛОНН
Здравствуйте, друзья…..,
Добро пожаловать в Блог Гражданского Ученого…..,
Сегодня я рассмотрю очень важную тему, связанную с колонной RCC, и эта тема никогда не забудет 10 основных правил проектирования колонны.
Ребят, если можно спроектировать колонну ПКЦ на одноэтажную на двухэтажную на трехэтажную или на любую этажную.
Итак, все в порядке, но перед тем, как приступить к проектированию железобетонной колонны, вы должны знать этот стандарт и основные правила колонны.
Каковы десять основных правил перед началом проектирования колонны из железобетона, чтобы вы
знали основные правила, поэтому в этой статье я расскажу о десяти основных правилах.
Давайте начнем, ребята…..,
Первый, вы знаете, ребята, у нас есть квадратных столбца специально и прямоугольный столбец. Итак, я скажу вам, ребята, выберите квадратную колонку.
Зачем выбирать квадратную колонну, поэтому выберите квадратную колонну для ОСЕВАЯ НАГРУЗКА, , когда сжимающая нагрузка приходится на центр колонны, чья квадратная колонна в этом случае, вы можете выбрать квадратную колонну.
В настоящее время вторым правилом является выбор прямоугольной колонны, в этом случае для
Внецентренная осевая нагрузка .когда нагрузка приходит на эксцентричную точку.
Эксцентричная точка означает без центра в порядке, когда нагрузка приходится на любую точку, но не на центр колонны.
Вторая основная точка означает, что длина должна быть больше, чем ширина
столбца в порядке.
Где вы можете выбрать квадратный столбец и где вы можете выбрать
прямоугольный столбец.
Прямоугольная колонна, когда нагрузка не приходится на центр колонны, и квадратная колонна, когда нагрузка приходится на центр.так что это
второе основное правило.
Теперь есть третье правило в нашей колонке RCC: Расстояние между стяжками это нормально, расстояние между стяжками должно быть от 100 до 200 мм.
Четвертое основное правило: диаметр продольного стержня должен быть от 12 до 22 мм хорошо.
Пятое основное правило проектирования колонны – бетонное покрытие от центра стали до внешней точки должно быть 25 мм больше.
Больше означает от 25 до 40 мм, вы можете оставить это стандарт, но особенно хорошо подходит 25 мм.
А вот этот не от центра должен быть не меньше 15 мм.
В-шестых, в колонне используйте бетон марки минимум М20 и соотношение (1:1,5:3)
Здесь 1 – цемент, 1,5 – песок, 3 – заполнитель.
Седьмой продольный стержень должен быть согнуть Утиную ногу.
Восьмой используется 4 номера стальных стержней квадратные прямоугольные колонны в порядке.
Используйте минимум четыре продольных стержня и квадратную ИЛИ прямоугольную колонну.
Девятый в 16 раз больше диаметра основного.
Десятые основные правила верхняя и нижняя области столбца должны быть
то же самое . его верх и низ должны быть в порядке, поэтому площадь
должна быть одинаковой.
Это важные основные правила проектирования колонн, которые могут помочь вам при проектировании железобетонных колонн, поэтому, ребята, вы не должны забывать эти основные правила…,
Спасибо, что прочитали мою статью….
.,
До свидания…!!
Конструкция наклонной колонны – Руководство по конструкции
Наклонная колонна не является распространенным типом колонн, используемых в зданиях или любых других сооружениях.Однако, как архитектурная особенность или любые другие требования, эти типы колонн построены.
Проектирование и строительство наклонной колонны – сложная задача, так как она немного сложна. Особенно когда это становится бетонной колонной, эта задача усложняется.
Давайте посмотрим, какие типы наклонных колонн доступны.
- Бетон
- Сталь
- Древесина
- Сборный
Проектирование и строительство бетонных наклонных колонн
Когда колонны наклонены, будет действовать осевая сила на колонну и горизонтальная сила, перпендикулярная поперечному сечению колонны.
Изгибающий момент и осевые силы можно получить в результате анализа.
Наклонная колонна может быть выполнена как обычная колонна. На колонну будут воздействовать дополнительные изгибающие моменты из-за нагрузки, приложенной вдали от сечения.
Однако, если мы правильно проведем расчет, мы сможем рассчитать изгибающие моменты, силы сдвига и осевую нагрузку на колонну.
Эффективная высота может быть получена в соответствии с граничными условиями и в соответствии с требованиями соответствующих стандартов. Тогда дизайн может быть сделан.
Включено Строительство колонн
Одной из самых сложных задач в строительстве является возведение наклонных колонн.
Подрядчик должен быть на 100% точным в своей работе во время крепления арматуры, высадки опалубки колонны, фиксации опалубки, бетонирования и проверки установки колонны после бетонирования.
Когда бетонная колонна становится критической колонной в конструкции с большим количеством арматуры, это становится более сложной задачей.
На приведенном выше рисунке показана наклонная опалубка для колонн. Однако, когда размер колонны увеличивается, он не сможет продолжить работу с опалубкой такого типа. Будет сложнее и тяжелее.
Далее, поддержка наклонной опалубки с соблюдением требуемого наклона является наиболее сложной задачей.
Однако, если колонны имеют одинаковый размер, для конструкции можно использовать стальную или алюминиевую опалубку, которую можно легко собрать и зафиксировать.
Кроме того, заливка бетона также очень сложна в наклонных колоннах.
Проектирование и строительство стальных колонн
Сталь является хорошей альтернативой бетону, поскольку она легче и с ней легче обращаться.
Анализ стальных колонн также может быть выполнен так же, как и бетонных колонн.Однако детализация стальных колонн должна выполняться полностью с анализом.
Например, если мы рассматриваем соединение передачи момента (там, где это применимо и необходимо), эти соединения не должны быть такими подробными, как простые соединения.
Дизайнер или специалист по деталям конструкции должен быть более осторожным в этом отношении.
Выбор стали зависит от множества факторов.
Если основная конструкция бетонная, использование стали может не применяться.Однако наклонная часть конструкции может быть изготовлена из стали, когда это применимо, если она ограничена только этой конкретной частью.
Если основная конструкция сужается из стальной опоры, это может быть простым решением.
Сборная наклонная колонна
Использование сборных наклонных колонн также является хорошим вариантом по сравнению с монолитной колонной по сравнению со сложностями строительства на месте.
Однако они должны быть тяжелой машиной для подъема и удержания колонн на месте во время их направления.Кроме того, соединения сборных колонн не больше, чем соединение балки монолитной колонны.
Эти факторы необходимо учитывать при проектировании и детализации соединений.
Кроме того, сборные соединения не так хороши при сейсмических событиях.
Интерактивный дизайн бетонной колонны | Tekla User Assistance
Чтобы визуально наблюдать за использованием дизайна, можно нарисовать диаграммы взаимодействия для отдельных столбцов, обратившись к интерактивному дизайну.Существует два типа диаграмм взаимодействия: «диаграммы взаимодействия осевых сил и моментов» и «диаграммы взаимодействия моментов».
При первом открытии диалогового окна отображается диаграмма моментного взаимодействия для критических параметров, но затем вы можете просмотреть диаграмму для любого метода анализа, комбинации и положения. Кнопку «Установить критические» можно использовать для возврата к критическим параметрам.
Диаграмма взаимодействия осевой силы и момента колонны
Диаграмма взаимодействия осевой силы и момента колонны создается путем фиксации вращения нейтральной оси таким образом, чтобы нейтральная ось была перпендикулярна желаемому направлению сопротивления моменту, и изменения глубины нейтральной оси.Это делается для четырех ориентаций, разделенных на 90 °: сопротивление положительному моменту в направлении y; сопротивление положительному моменту в направлении z; сопротивление отрицательному моменту в направлении y; сопротивление отрицательному моменту в направлении z.
Этот метод создает список точек, нанесенных на диаграмму взаимодействия для каждого поворота. Каждое направление имеет два списка: один для сопротивления положительному моменту и один для сопротивления отрицательного момента. Огибающие отказов, созданные из двух списков, относящихся к моментам в одном и том же направлении (для положительных и отрицательных моментов в этом направлении), показаны одним цветом, причем для каждого из двух направлений используется разный цвет.
Применяемые значения отображаются для всех комбинаций на одной диаграмме. Точки, относящиеся к моментам в каждом из направлений, окрашены в тот же цвет, что и огибающая отказа для этого направления. Точки для обоих направлений нанесены на одну и ту же диаграмму.
Как правило, оболочка будет симметричной только для симметрично усиленных прямоугольных и круглых сечений.
Диаграмма взаимодействия моментов колонны
Диаграмма взаимодействия моментов создается для определенной осевой силы и используется для отображения взаимодействия приложенных моментов по сравнению с огибающей разрушения взаимодействия моментов.
Оболочка разрушения создается путем множества вращений нейтральной оси и расчета глубины для этого вращения и осевой силы. Затем берутся моменты относительно пластического центроида для расчета сопротивления моменту в каждом направлении.
Диаграмма взаимодействия моментов рассчитывается для каждой комбинации отдельно, так как она рассчитывается на основе приложенной осевой силы, которая обычно различна для каждой комбинации.
Результирующий угол момента (сопротивления) равен нулю при создании положительных моментов относительно большой оси и отсутствия момента относительно малой оси.Для согласованности вращение нейтральной оси равно нулю, когда она параллельна большой оси со сжатием над большой осью. Результирующий угол момента (как приложенного, так и сопротивления) и угол нейтральной оси затем измеряются против часовой стрелки от этого нулевого положения.
Метод и соглашение одинаковы для колонн и стен. Соглашение показано графически выше для столбца.
Поворот NA – это поворот для расчетной глубины NA, при котором отношение моментов сопротивления равно отношению приложенных моментов к приложенной осевой силе.
Процесс проектирования двухосного изгиба выглядит следующим образом:
Для двухосного изгиба методом проверки достаточности арматуры в сечении является проверка того, превышает ли сопротивление сечения изгибу приложенный момент для данной осевой силы. Таким образом, Tekla Structural Designer рассчитывает положение нейтральной оси (поворот и глубина), при котором отношение пределов момента в каждом направлении равно отношению приложенных моментов, а результирующее осевое сопротивление секции равно приложенной осевой силе.
Это выполняется путем расчета глубины нейтральной оси, при которой приложенная осевая сила будет равна предельному осевому сопротивлению секции, и расчета предельного сопротивления моменту в каждом направлении для этой глубины нейтральной оси.
Для этого расчета поперечное сечение, показанное выше, фактически повернуто так, чтобы глубина нейтральной оси была горизонтальной, что означает, что угол колонны возле стержня 4 находится вверху, а точка возле стержня 2 находится внизу.
Затем линейное распределение деформации между этими точками используется для расчета напряжения в каждом стержне.
Если отношение сопротивления предельному моменту в каждом направлении не равно приложенному отношению, Tekla Structural Designer выполняет итерацию, чтобы найти следующий угол нейтральной оси «предположение», и повторно запускает процесс.
Когда окончательный угол нейтральной оси найден, программа сравнивает результирующий приложенный момент с результирующим сопротивлением моменту, чтобы найти коэффициент использования момента для комбинации приложенной силы и момента.
Моменты сопротивления относительно каждой оси приведены в выходных данных под соответствующими таблицами, которые рассчитывают вклад сопротивления момента каждого стержня в этом направлении.
Конструкция колонны
Результаты автоматического расчета, отсортированные по элементам, основаны на максимальных осевых усилиях, двухосных моментах и усилиях сдвига, рассчитанных в положениях (I, 1/4, 1/2, 3/4 и J) каждого элемента в соответствии с нагрузкой комбинации для бетонного дизайна.
Факторные отношения прочности по отношению к расчетной прочности оцениваются на основе диаграмм взаимодействия P-M.
Результаты автоматического расчета, отсортированные по свойствам сечения, основаны на результатах, дающих максимальные отношения прочности на диаграммах P-M с учетом всех элементов и мест, относящихся к каждому свойству сечения, в соответствии с сочетаниями нагрузок для расчета бетона.
Результаты отображаются синим цветом, когда автоматическое проектирование для заданных свойств удовлетворительно, в противном случае они отображаются красным цветом, что означает, что результаты неудовлетворительны.
Автоматический расчет обеспечивает оптимальные размеры арматурных стержней, количество арматурных стержней и количество рядов арматурных стержней, удовлетворяющих шагу и соотношению арматурных стержней, используя основные арматурные стержни (максимум 5 типов) и вспомогательные стержни (1 тип), введенные пользователем.
Результаты автоматического проектирования производятся в системе единиц, выбранной пользователем.
SEL: выберите элементы для редизайна и получения результатов
ELEM: номер элемента
SECT: Номер свойства раздела
Форма: Обозначение формы сечения
= SB: прямоугольное сечение
= B: прямоугольное сечение с полым сердечником
= SR: Круглое сечение
= P: Круглое сечение с полым сердечником
= STRK: секция типа гусеницы
= TRK: Гусеничная секция с полым сердечником
= HTRK: полугусеничная секция
= SOCT: восьмиугольная секция
= OCT: восьмиугольное сечение с полым сердечником
Bc, Hc: ширина, высота (глубина) элемента колонны
а, б: Угловые размеры восьмиугольного сечения
т: Толщина пустотелой секции
f’c (fck): расчетная прочность бетона на сжатие (если расчетный код соответствует Eurocode2-2:05)
Высота: высота (длина) элемента колонны
fy (fyk): Расчетный предел текучести основных стержней.(если код конструкции Eurocode2-2:05)
fys (fyw): расчетный предел текучести арматурных стержней при сдвиге (если расчетный код соответствует Eurocode2-2:05)
CHK: Состояние результатов автоматического проектирования (Результаты выводятся в состоянии для удобства)
Прочность
Отрицательный М
Положительный М
Сдвиг
Н
Дефицит прочности
М
Дефицит прочности
В
Дефицит прочности
*
Прочность удовлетворительная
*
Прочность удовлетворительная
*
Прочность удовлетворительная
Усил.
Сталь
Отрицательный М
Положительный М
Сдвиг
—
Менее
Мин. усиливать отношение стали—
Менее
Мин. усиливать отношение стали—
Менее
Мин.усиливать отношение стали+
Превышает
Максимум. усиливать отношение стали+
Превышает
Максимум. усиливать отношение стали+
Превышает
Максимум. усиливать отношение стали*
ОК
*
ОК
*
ОК
Вышеуказанные символы, обозначающие статус, объединяются, чтобы показать «OK, NPV, N** и т.
д.
LCB: Комбинация нагрузок, дающая максимальный факторизованный коэффициент нагрузки, определенный по диаграмме P-M. Программа исследует все комбинации нагрузок и положения сечений соответствующего элемента или свойства сечения, чтобы найти максимальное соотношение.
POS: Расчетные точки сечения
Pu (N_Ed): факторизованная сила сжатия (растяжения), действующая на элемент колонны при сочетании нагрузок, отображаемом в LCB (если кодом расчета является Eurocode2-2:05)
= Pu > 0: сжимающая осевая сила, действующая в осевом направлении элемента
= Pu < 0: растягивающая осевая сила, действующая в осевом направлении элемента
Rat-P: Отношение факторизованной осевой силы ( Pu ) к расчетной осевой прочности ( Pn ).Коэффициент больше 1,0 означает, что расчетная прочность неудовлетворительна, даже если количество арматуры увеличено до максимального соотношения арматуры или минимального расстояния между арматурными стержнями для соответствующей секции колонны.
Mc (M_Ed): коэффициент изгибающего момента в стержне колонны при сочетании нагрузок, отображаемом в LCB (если кодом расчета является Eurocode2-2:05). Значение рассчитывается следующим образом:
Rat-M: Отношение коэффициента изгибающего момента ( Mc ) к расчетной прочности на изгибающий момент ( Mn ).Коэффициент больше 1,0 означает, что расчетная прочность неудовлетворительна, даже если количество арматуры увеличено до максимального соотношения арматуры или минимального расстояния между арматурными стержнями для соответствующей секции колонны.
Ast: Количество основных арматурных стержней, автоматически рассчитанное программой. Это больше, чем минимальные арматурные стержни, указанные в кодах.
Vu (V_Ed): коэффициент поперечной силы в элементе колонны при сочетании нагрузок, отображаемом в LCB (если кодом расчета является Eurocode2-2:05).
Rat-V: Отношение факторизованной силы сдвига ( Vu ) к расчетной прочности на сдвиг ( Vn ).
Коэффициент больше 1,0 означает, что расчетная прочность является неудовлетворительной, даже если расстояние между связями уменьшено до минимума для соответствующей секции колонны.
Asvy:Количество поперечных стержней, автоматически рассчитанное программой для оси Y (локальной) колонны.
Asvz:Количество поперечных стержней, автоматически рассчитанное программой для оси Z (локальной) колонны.
Стяжки/спирали: Тип, размер и расстояние между стяжками/спиралями должны быть предоставлены в зависимости от большего из Асвы, Асвз.
Общий контроль
: отображение применимого кода для автоматического проектирования.
: «Сортировка по элементам» отображает результаты расчета, включая максимальные коэффициенты отрицательных и положительных моментов и поперечные силы, извлеченные из всех комбинаций нагрузок в 3 местах сечения (I, M и J).
«Сортировка по свойству» отображает результаты расчета максимальных учтенных отрицательных и положительных моментов и поперечных сил по расположениям сечения, представляющим все элементы, относящиеся к соответствующему свойству сечения. Поскольку результаты не относятся к одному элементу, NOEL (номер элемента) равен «0».
После выбора свойства SEL управляет всеми элементами, относящимися к одним и тем же свойствам раздела.
: отображение выбранной пользователем системы единиц измерения.
: когда результаты автоматического проектирования создаются элементами, выберите параметр, упорядочивать ли результаты на основе номеров разделов или номеров элементов в порядке возрастания.
: выбрать всех участников
: отменить выбор всех участников
.Измените дизайн выбранных элементов.
Когда редизайн выполняется из результатов, отображаемых свойствами раздела, включаются все элементы, относящиеся к тем же разделам.
: Отобразить подробные результаты автоматического проектирования
: Показать упрощенные результаты автоматического проектирования
: создание результатов автоматического проектирования в сводных расчетах для выбранных элементов.
: создание сводного списка результатов автоматического проектирования для выбранных элементов.
Выводятся максимальные усилия (результаты максимальной арматурной стали), рассчитанные в каждом месте сечения (I, M и J).
Нанесите результаты и соответствующую диаграмму взаимодействия P-M, применимую для факторизованной осевой силы и двухосных моментов.
Все: создание всех результатов автоматического проектирования в диалоговом окне «Результаты проектирования»
ОК: из результатов автоматического проектирования отображать только те результаты проектирования, которые соответствуют требованиям проектирования (ОК) в диалоговом окне «Результаты проектирования»
NG: из результатов автоматического проектирования отображать только те результаты проектирования, которые не удовлетворяют требованиям проектирования (NG) в диалоговом окне «Результаты проектирования»
: закрыть диалоговое окно
. -
1.