
- •Основания и фундаменты Методические указания
- •Содержание
- •Введение
- •1. Задание на проектирование
- •Вычисление производных характеристик грунтов.
- •2. Привязка проектируемого здания к существующему рельефу строительной площадки по вертикали
- •3. Вычисление производных характеристик грунтов
- •Для песчаных грунтов
- •Для глинистых грунтов
- •4. Заключение по инженерно-геологическим условиям строительной площадки
- •5. Расчет отдельно стоящих столбчатых фундаментов мелкого заложения под железобетонные колонны
- •5.1. Определение высоты фундамента
- •Определение глубины заложения фундамента
- •Высота фундамента из условия жесткой заделки колонны
- •5.2. Определение размеров подошвы фундамента
- •5.3. Вычисление вероятной осадки фундамента
- •5.4. Расчет прочности плитной части фундамента
- •Расчет на продавливание по схеме 1
- •Расчет на продавливание по схеме 2
- •5.5. Расчет плитной части фундамента на раскалывание
- •5.6. Определение площади сечения арматуры плитной части фундамента
- •5.7. Армирование плитной части фундамента
- •5.8. Расчет фундамента по образованию и раскрытию трещин
- •5.9. Расчет подколонника
- •Расчет прочности подколонника по нормальным сечениям
- •Расчет по сечению I – I
- •Расчет по сечению II – II
- •Расчет прочности подколонника по наклонным сечениям
- •5.10. Армирование подколонника
- •6. Расчет отдельно стоящих столбчатых фундаментов мелкого заложения под металлические колонны
- •6.1. Общие положения
- •6.2. Расчет анкерных болтов
- •7. Расчет ленточных фундаментов
- •7.1. Общие положения
- •7.2. Расчёт осадки ленточных фундаментов
- •7.3. Расчет прочности нормальных сечений ленточного фундамента
- •7.4. Расчет прочности ленточных фундаментов на действие поперечной силы
- •8. Свайные фундаменты
- •8.1. Общие положения
- •8.2. Определение размеров ростверка
- •8.3. Проверка расчетного давления на сваи
- •8.4. Расчет осадки столбчатого свайного фундамента
- •8.5. Расчет осадки ленточных свайных фундаментов
- •8.6. Подбор молота для погружения свай
- •8.7. Расчет железобетонных ленточных ростверков свайных фундаментов под кирпичные и крупноблочные стены
- •8.8. Расчет прочности железобетонных плитных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений
- •8.9. Расчет прочности ростверка на местное смятие
- •8.10. Расчет прочности ростверка на продавливание колонной
- •8.11. Расчет прочности ростверка на продавливание угловой сваей
- •8.12. Расчет прочности ростверка на изгиб
- •8 Рис. 25. К расчету армирования ростверка .13. Расчет прочности стакана ростверка
- •Литература
8.9. Расчет прочности ростверка на местное смятие
Расчет прочности ростверка на местное смятие под торцом сборной железобетонной колонны (рис. 24):
NI 1,5RbAc, (98)
где NI – расчетная нормальная сила, передаваемая колонной на уровне обреза ростверка, кН; Rb – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию, зависящее от его класса и принимаемое при В15 – Rb = 8,5 МПа; В25 – 14,5 МПа; Rb = В30 – Rb = 17,0 МПа; Ac – площадь поперечного сечения колонны, м2.
8.10. Расчет прочности ростверка на продавливание колонной
Расчет прочности ростверка на продавливание колонной производится из возможного образования пирамид продавливания. При этом рассматриваются пирамиды, стороны которых проходят от наружных граней колонны до внутренних граней свай (рис. 24). При центральном загружении ростверка:
, (99)
где Fn – расчетная продавливающая сила, равная сумме реакций всех свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды продавливания, кН; lc и bc – размеры поперечного сечения у основания колонны; c1 и c2 – расстояние от плоскости грани колонны до плоскости, проходящей через ближайшую параллельную ей грань сваи; h1 – рабочая высота сечения ростверка; Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, при В15; 1 и 2 – безразмерные коэффициенты, определяемые по формулам:
, (100)
, (101)
в которых k1 = c1/h1 и k2 = c2/h2.
Если k1 и k2 окажутся ki 0,3, то 1 вычисляется при ki = 0,3 и принимается равным 5,24, а при ki 1 принимается ai = 2,13.
8.11. Расчет прочности ростверка на продавливание угловой сваей
Расчет прочности ростверка на продавливание угловой сваей требуется, когда в плане свая выходит за грани его подколонника:
, (102)
где Fфi – расчётная нагрузка на угловую максимально нагруженную сваю с учетом действующих на неё моментов; bc1 и bc2 – расстояние от внутренних граней угловой сваи до наружных граней плиты ростверка; c01 и c02 – расстояние от внутренней грани свай до ближайших граней подколонника (стакана ростверка) или ближайших граней ступени при ступенчатом ростверке; h01 – высота нижней ступени ростверка от верха свай; 1 и 2 – безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл. 32 [6].
При значениях k01 < 0,3 принимается i = 1,05. а при k01> 1 – i = 0,64.
8.12. Расчет прочности ростверка на изгиб
Расчет ростверка на изгиб состоит в подборе растянутой арматуры (рис. 25). Площадь сечения рабочей арматуры определяется по формуле
, (103)
где
или
,
где xi –расстояние от оси сваи до рассматриваемого сечения; Fi – реакции свай (при действии расчетных нагрузок на ростверк и местных расчетных нагрузок, например, от стенового заполнения); M0i – изгибающий момент в рассматриваемом сечении от действия местной нагрузки; h0i – рабочая высота ростверка в i-ом сечении; Rs – расчетное сопротивление арматуры растяжению.
8 Рис. 25. К расчету армирования ростверка .13. Расчет прочности стакана ростверка
Расчет прочности стакана ростверка сводится к расчету требуемой площади продольной и поперечной арматуры (рис. 25).
Требуемая площадь продольной и поперечной арматуры вычисляется по методике, приведенной в п. 5.4 настоящих методических указаний как для столбчатых фундаментов. Армирование стакана ростверка выполняется в соответствии с требованиями п. 5.10.