
- •4.1.1 Исходные данные
- •4.1.2 Инженерно- геологические условия строительной площадки
- •4.1.3 Сбор нагрузок на обрез фундамента
- •4.1.3.1 Сбор нагрузок на наружную несущую стену
- •4.1.3.2 Сбор нагрузок на внутреннюю несущую стену
- •4.1.4 Выбор глубины заложения фундаментов
- •4.1.5 Нормативная глубина сезонного промерзания грунта
- •4.1.6 Расчетная глубина сезонного промерзания грунта
- •4.1.7 Определение площади подошвы внецентренно нагруженного фундамента
- •4.1.8 Определение площади подошвы центрально нагруженного фундамента
- •4.1.9 Расчет осадки фундамента
- •4.1.10 Проектирование котлована
- •По верху котлована должна быть сделана обваловка котлована. Отрывку котлована вести с недобром грунта 20 см.. Обратная засыпка должна производится после монтажа фундаментных блоков.
- •4.1.11 Мероприятия по защите фундамента от грунтовых вод
- •4.1.12 Расчёт армирования фундамента
4.1.10 Проектирование котлована
Размеры дна котлована:
,
(4.1.29)
где L – длина здания по его крайним осям ( L= 17,9 м);
а – расстояние от оси до края фундамента (а = 0,4 м);
с – расстояние от фундамента до откоса (с = 2,1 м);
d – ширина зумфера (d = 0,5 м);
e – расстояние от зумфера до откоса (е = 0,25 м).
,
(4.1.30)
где b – ширина фундамента (b = 16,8 м);
с – расстояние от фундамента до зумфера (с = 1,4 м);
d – ширина зумфера (d = 0,5 м);
e – расстояние от зумфера до откоса (е = 0,25 м).
Размеры котлована по верху (с учетом откосов):
,
(4.1.31)
где h – глубина заложения фундамента (h = 2,04 м);
φ – угол внутреннего трения грунта (φ = 180)
Объем котлована:
(4.1.32)
Рисунок 4.1.5
По верху котлована должна быть сделана обваловка котлована. Отрывку котлована вести с недобром грунта 20 см.. Обратная засыпка должна производится после монтажа фундаментных блоков.
4.1.11 Мероприятия по защите фундамента от грунтовых вод
Гидроизоляция конструкций подземных сооружений производится с целью предотвращения проникновения напорной и капиллярной воды внутрь помещений. От капиллярной влаги подземные помещения изолируют окрасочной гидроизоляцией в 2 слоя. Для защиты надземной части стен от сырости капиллярного поднятия влаги выполняем горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рубероида на горячей битумной мастике по обрезу фундаментов. Для защиты фундамента от поверхностных вод, предусмотрена бетонная отмостка шириной 1 м.
4.1.12 Расчёт армирования фундамента
Согласно расчета принимаем ширину подошвы фундамента b = 1000 мм.
Сечение арматуры подбирают по изгибающему моменту М, определяемый в консольной части подушки при нагружении ее реактивным давлением грунта Р без учета массы блока и грунта на нем по формуле:
,
(4.1.33)
где Р – среднее давление под подошвой фундамента,
с –
длина консоли
.
Р = 219,68 кПа
Рисунок 4.1.6
Минимальная рабочая высота фундаментной плиты:
,
(4.1.34)
где γb2 – коэффициент условия работы тяжелого бетона в условиях эксплуатации с влажно стью воздуха свыше 75 %;
γb2 = 0,9;
Rbt – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению (для расчета по предельным состояниям первой группы);
Rb = 0,75 МПа.
С учетом γb2: Rbbt = 0,75 х 0,9 = 0,66 МПа.
l – длина фундамента;
l = 1000 мм, т.к. расчет ведем на 1 м.
Принимаем h = 50 см.
hо=h–a, (4.1.35)
где а - защитный слой бетона;
а = 4 см.
hо = 21 – 4 = 17 см,
Площадь сечения арматуры:
,
(4.1.36)
где Rs
– расчетное
сопротивление продольной арматуры
растяжению для предельных состояний
первой группы;
Rs = 365 МПа;
Аs – расчетная площадь поперечного сечения, см2.
Принимаем
рекомендуемый минимальный шаг 320 мм,
тогда по длине блока в 1 м укладывают
6
7
А-III,
Аs
= 3,02 см2.
Процент армирования составляет:
,
(4.1.37)
|
|
|
|
|
|
ДП-02228-2007-ОиФ |
Лист |
|
|
|
|
|
|
|
|
Изм. |
Кол. |
Лист |
№док |
Подпись |
Дата |