- •1. Метод расчета конструкций по предельным состояниям Сущность метода
- •Две группы предельных состояний
- •Классификация нагрузок
- •2. Расчет оснований по второй группе предельных состояний. Виды деформаций.
- •3. Расчет на продавливание фундамента мелкого заложения.
- •4. Расчет на продавливание свайного фундамента
- •5. Расчет арматуры в плитной части
- •6 Расчет продольной арматуры подколонника
- •8. Способы искусственного улучшения оснований.
- •9. Определение размеров подколонника для сборного железобетонного каркаса.
- •10. Определение размеров подколонника для стального каркаса.
- •Вопрос 11. Размер подошвы фмз
- •Вопрос 12
- •Вопрос 13 определение осадки фмз
- •14. Определение осадки свайного фундамента
- •Вопрос 15
- •16. Виды свай
- •Вопрос 17. Проектирование свайного ростверка
- •19. Учет отрицательного трения при проектировании свайного фундамента
3. Расчет на продавливание фундамента мелкого заложения.
Рабочая высота дня стакана
Hbot,0=H-dp-50
Размеры дна стакана:
Abot=a+2*0,05
Bbot=b+2*0,05
Площадь продавливания
Средняя ширина стакана
Прочность на продавливание
N
<
4. Расчет на продавливание свайного фундамента
Расчетная продавливающая сила равна сумме реакций свай за пределами пирамиды продавливания т е по линии свая 1-5-25-21-1
5. Расчет арматуры в плитной части
pmax
=
+
Момент сопротивления
W =
pmin =1039,5 – 297,1 = 742,4 кН/м2 >0;
Давление в расчетных сечениях:
Р1=N/A+(M+Qh)/W(1-2c1/L)
Определим расчетные изгибающие моменты в сечениях:
M I-I
=
(2·pmax-p1)
Рабочие высоты: h01=h1-as=0.3-0.04=0.26м
h02=(h1+h2)-as=0.56м
h03=H-0,04=0.86 м;
Находим
коэффициенты
по
формуле:
;
где
- коэффициент условий работы бетона,
принимаемый по таблице 15 СНиП 2.03.01-84,
-
расчетное сопротивление бетона
По
таблице 20 пособия к СНиП 2.03.01-84 находим
значения параметров
:
Площадь сечения арматуры плитной части фундамента определим по формуле:
;
где S – шаг арматуры
6 Расчет продольной арматуры подколонника
Рабочая вертикальная арматура устанавливается у коротких граней подколонника (рис. 30). Расчет арматуры производится как внецентренно сжатого элемента по усилиям в сечении 1-1 (коробчатое, приводимое к двутавровому) и по усилиям в сечении 2-2 (сплошное прямоугольное).
В сечении 1-1:
Рассчитываем сечение подколонника с симметричной арматурой в сечении с максимальным моментом М=357 кНм.
Предполагаем первый случай внецентренного сжатия
З
адаем
сечение сжатой арматуры:
относительный эксцентриситет
Сечение растянутой арматуры
7. Расчет поперечной арматуры подколонника
Под действием момента происходит поворот колонны относительно горизонтальной оси, проходящей через точку К. При этом момент от поворота Мк уравновешивается моментами усилий в поперечной арматуре, относительно дна стакана
Различают три случая возможного поворота колонны
Случай первый:
с
ила
лежит в пределах ядра сечения. Поворота
нет и поперечная арматура ставится
конструктивно. Расстояния между
горизонтальными сетками принимается
не более 20 см и не более 1/4 глубины
стакана. Диаметр стержней не менее 10
мм.
С
лучай
второй:
п
оворот
сечения происходит вокруг горизонтальной
оси, проходящей через точку К и момент
принимается равным
г
де
As
– площадь четырех рабочих стержней в
каждой сетке, расположенных в двух
стенках стакана, параллельных плоскости
действия момента.
Случай третий
п
оворот
сечения происходит вокруг горизонтальной
оси, проходящей через точку К, расположенную
по грани колонны. Момент принимается
равным:
Этот момент, как и в предыдущем случае, уравновешивается поперечной арматурой
г де As – площадь четырех рабочих стержней в каждой сетке, расположенных в двух стенках стакана, параллельных плоскости действия момента.
