• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
  • С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
  • Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
    • РАСЧЁТ ПЛИТЫ В ПРОГРАММЕ "Лира"

      Цели и задачи:

      - продемонстрировать процедуру построения расчетной схемы плиты;

      - показать технику задания нагрузок и составления РСУ;

      - показать просморт результатов расчёта.

      Исходные данные:

      Железобетонная плита размером 1 х 5 м, толщиной 200 мм. Дальняя сторона плиты свободно оперта по всей длине, ближняя – свободно оперта своими концами на колонны. Длинные стороны плиты – свободны.

      Расчет производится для сетки 6 х 12.


      • Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
      • С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
      • Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
        • Нагрузки:

          - загружение 1 – собственный вес плиты;

          - загружение 2 – сосредоточенные штамп "П - образной" нагрузки интенсивностью Р = 1т/м 2 ;

          Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА, выполните следующую команду Windows:

          Пуск / Программы / ЛИРА 9.2 / ЛИРА 9.2.

          Этап 1. Создание новой задачи

          В диалоговом окне Признак схемы (рис.) задайте следующие параметры:

          - имя задачи – Плита (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем задачи);

          - признак схемы – 3 – Три степени свободы в узле (перемещение и два поворота) X0Y. После этого щелкните по кнопке Подтвердить.

          Рис.1. Диалоговое окно Признак схемы.

          Этап 2. Создание геометрической схемы плиты

          С помощью меню Схема / Создание / Регулярные фрагменты и сети (кнопка на панели инструментов) выведите на экран диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей.

          Этап 3. Задание граничных условий

          Рис.3. Диалоговое окно Показать

          Полученная схема представлена на рис.4.

          Рис.4. Нумерация узлов расчетной схемы плиты

          Отметка узлов опирания

          Выполните пункт меню Выбор / Отметка узлов (кнопка на панели инструментов).

          С помощью курсора выделите узлы опирания (узлы окрашиваются в красный цвет).

          Отметка узлов выполняется с помощью одиночного указания курсором или растягиванием "резинового окна" вокруг группы узлов.

          Задание граничных условий в узлах опирания

          С помощью пункта меню Схема / Связи (кнопка на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Связи в узлах (рис.5).

          В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте направления, по которым запрещены перемещения узлов.

          После этого щелкните по кнопке – Применить (узлы окрашиваются в синий цвет).

          Выполните пункт меню Выбор / Отметка узлов (кнопка на панели инструментов), чтобы снять активность с операции отметки узлов.

          Рис.5. Диалоговое окно Связи в узлах

          Этап 4. Задание жесткостных параметров элементам плиты

          Формирование типов жесткости

          С помощью меню Жесткости / Жесткости элементов (кнопка на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Жесткости элементов (рис.2.7).

          В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в библиотеке жесткостных характеристик щелкните по третьей закладке численного описания жесткости.

          Выберите двойным щелчком мыши элемент графического списка - тип сечения Пластины.

          В диалоговом окне Задание жесткости для пластин задайте параметры сечения Пластины (рис.6):

          - модуль упругости – Е = 3е6 т/м2;

          - коэф. Пуассона – V = 0.2;

          - толщина– Н = 20 см;

          - удельный вес материала – Ro = 2.75 тс/м2.

          Подтвердите введенные данные щелчком по кнопке Подтвердить.

          Рис.6. Диалоговое окно Жесткости элементов

          Назначение жесткостей элементам плиты

          В диалоговом окне Жесткости элементов в списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 1.Пластина Н 20.

          Щелкните по кнопке Установить как текущий тип (при этом выбранный тип записывается в окне редактирования Текущий тип жесткости. Можно назначить текущий тип жесткости двойным щелчком на строке списка).

          Выполните пункт меню Выбор / Отметка элементов (кнопка на панели инструментов).

          С помощью курсора выделите все элементы схемы (выделенные элементы окрашиваются в красный цвет).

          Отметка элементов выполняется с помощью одиночного указания курсором или растягиванием "резинового окна" вокруг группы элементов.

          В диалоговом окне Жесткости элементов щелкните по кнопке Назначить (с элементов снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена текущая жесткость).

          Этап 5. Задание нагрузок

          Формирование загружения № 1

          Для задания нагрузки от собственного веса плиты, вызовите диалоговое окно Добавить собственный вес с помощью пункта меню Нагрузки / Добавить собственный вес (рис. 7).

          В этом окне, при активной радио-кнопке все элементы, щелкните по кнопке – Применить (в соответствии с заданным объемным весом Ro элементы загружаются нагрузкой от собственного веса).

          Рис.7. Задание собственного веса .

          Формирование загружения № 2

          Смените номер текущего загружения, вызвав диалоговое окно Активное загружение с помощью меню Нагрузки / Выбор загружения (кнопка на панели инструментов).

          В этом диалоговом окне задайте номер загружения 2.

          Щелкните по кнопке – Применить.

          Выполните пункт меню Выбор / Отметка узлов (кнопка на панели инструментов).

          С помощью курсора выделите необходимы элементы.

          Из меню Нагрузки / Нагрузка на узлы и элементы (кнопка на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Задание нагрузок (рис.8).

          В этом окне, при активной закладке Нагрузки в узлах, радио-кнопками укажите систему координат Глобальная, направление – вдоль оси Z.

          Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно Параметры нагрузки.

          В появившемся окне введите значение

          P = 1 т/м 2.

          Рис.8. Задание штампа нагрузки.

          Щелкните по кнопке Подтвердить.

          После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке – Применить.

          Рис.9. Схема приложения 2-го загружения.

          Этап 6. Генерация таблицы РСУ

          С помощью пункта меню Нагрузки / РСУ / Генерация таблицы РСУ (кнопка на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Расчетные сочетания усилий (рис.10).

          В этом окне задайте следующие данные:

          - для Загружения 1 выберите в списке Вид загружения – Постоянное (0) и щелкните по кнопке Подтвердить (в строке Номер загружения номер автоматически изменился на 2);

          - для Загружения 2 выберите в списке Вид загружения – Временное длит. (1) и щелкните по кнопке Подтвердить (в строке Номер загружения номер автоматически изменился на 3);

          Для окончания формирования таблицы РСУ, щелкните по кнопке Закрыть.

          Рис.10. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий.

          Этап 7. Статический расчет плиты

          Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим / Выполнить расчет (кнопка на панели инструментов).

          Этап 8. Просмотр и анализ результатов расчета

          После расчета задачи, переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью меню Режим / Результаты расчета (кнопка на панели инструментов).

          В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с учетом перемещений узлов (рис. 2.14). Для отображения, например, исходной и деформированной схемы выполните пункт меню Схема / Исходная схема+деформированная (кнопка на панели инструментов).

          Рис.11. Исходная и деформированная схема плиты.

          Для отображения схемы без номеров элементов, номеров узлов и приложенных нагрузок выполните пункт меню Опции / Флаги рисования (кнопка на панели инструментов).

          В диалоговом окне Показать при активной закладке Элементы отключите флажок Номера элементов.

          После этого активизируйте закладку Узлы и отключите флажок Номера узлов.

          Далее активизируйте закладку Общие и отключите флажок Нагрузки.

          Щелкните по кнопке – Перерисовать.

          Рассчётные сочетания нагрузок

          Для просмотра напряжённо-деформированного состояния с учётом сочетания нагрузок возможен просмотр усилий и деформаций от расчётного сочетания нагрузок (рис.12).

          Рис.12. Диалоговое окно Расчётные сочетания нагрузок.

          Вывод на экран изополей перемещений

          Чтобы вывести на экран мозаику напряжений по Мх, выполните пункт меню Усилия / Изополя / Мозаика напряжений / Mx (кнопки. а затем на панели инструментов).

          По материалам сайта: http://beton-karkas.ru

  • Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
  • С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
  • Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.