- •Общая характеристика расчетной модели.
- •Последовательность создания расчетной модели в temp/w
- •Граничные условия модели.
- •Инструменты для создания модели.
- •Инженерно-геологические условия площадки строительства.
- •Варианты расчетных моделей.
- •Стадии расчета. Описание граничных условий для каждой стадии. Климатическая нагрузка.
- •Создаем климатическую нагрузку и выбираем климатические условия (Рисунок 28).
- •Расчет и анализ результатов расчета для каждой расчетной модели.
- •Выбор основного варианта.
- •Основные выводы.
- •Список используемых источников
Варианты расчетных моделей.
Рисунок 18 – Схема №1
Рисунок 19 – Схема №2
Рисунок 20 – Схема №3
Рисунок 21 – Схема №4
Рисунок 22 – Схема №5
Стадии расчета. Описание граничных условий для каждой стадии. Климатическая нагрузка.
На первой стадии расчета нужно приложить температурную нагрузку. Для начала нужно ее создать (Рисунок 23). На поверхности грунта температура равна - 0 , на нижней границе модели- +4 , а температура внутри помещений - +18 .
Рисунок 23 – Создание температурной нагрузки
Рисунок 24 – Приложение температурной нагрузки
После приложение температурной нагрузки нужно рассчитать модель.
Далее нужно создать и приложить климатическую нагрузку, для этого создаем новый тип расчета (нестационарный тепловой поток) (Рисунок 25).
Рисунок 25 – Создание нового слоя
Удаляем верхние граничные условия с температурой 0 .
Климатическая нагрузка прикладывается только к поверхностному слою, поэтому мы создаем новый поверхностный слой с помощью функции Draw Surface Layers, представленной в диалоговом окне на рисунке 26. Уровень грунта поднимаем на 0,05 м и задаем материал – песок пылеватый.
Рисунок 26 – Поднятие слоя
Создаем климатические условия. Данные за год по результатам наблюдений за погодой в г. Пермь [1] берутся из заранее заготовленной таблицы. В ней содержится для каждого дня – максимальная и минимальная температура, максимальная и минимальная влажность, скорость ветра, количество осадков и время от 0 до 24 часов.
Рисунок 27 – Климатические условия
Создаем климатическую нагрузку и выбираем климатические условия (Рисунок 28).
Рисунок 28 – Климатическая нагрузка
К верхнему слою грунта прикладываем климатическую нагрузку (Рисунок 18).
Рисунок 29 – Приложение климатической нагрузки
Проверяем модель на ошибки и если их нет, то можно выполнить окончательный расчет.
Расчет и анализ результатов расчета для каждой расчетной модели.
Рисунок 30 – Схема № 1
Степень промерзания подошвы фундамента смотрим по графикам.
При данной ширине и длине утеплителя подошва фундамента уже не промерзает, данная модель нам подходит.
Рисунок 31 – Схема № 2
При данной ширине и длине утеплителя подошва фундамента тоже не промерзает.
Рисунок 32 - Схема № 3
При данной ширине и длине утеплителя подошва фундамента не промерзает.
Рисунок 33 – Схема № 4
При данной ширине и длине утеплителя подошва фундамента не промерзает.
Рисунок 34 – Схема № 5
При данной ширине и длине утеплителя подошва фундамента не промерзает.
Выбор основного варианта.
В В задании требовалось рассчитать несколько моделей и выбрать наиболее выгодный вариант. Этим условиям удовлетворяют только те модели, в которых подошва фундамента не промерзает, так как это было главным условием расчета. Заданным требованиям удовлетворяют все схемы. Для основного варианта выбираем первую расчетную модель, так как в ней расход материалов минимален.
Ширина утеплителя равна – 0,3 м, а толщина – 0,05 м.
Объем
утеплителя на 1 м
= 0,015
