
- •Федеральное агентство по образованию Казанский государственный архитектурно-строительный университет
- •Методические указания
- •Содержание
- •Введение
- •1. Задание на проектирование
- •2. Состав задания
- •2.1. Расчетная часть
- •2.2. Графическая часть
- •3. Исходные данные
- •4. Определение несущей способности и требуемого количества свай
- •4.1. Определение несущей способности одиночной висячей сваи
- •4.2. Определение требуемого количества и шага свай
- •5. Расчет осадки фундамента
- •5.1. Расчет осадки свайного фундамента с учетом взаимного влияния свай в кусте (по методике сп 50-102-2003)
- •5.2. Расчет осадки комбинированного свайно-плитного (ксп) фундамента
- •6. Определение усилий в ростверке ксп фундамента и подбор рабочей арматуры
- •6.1. Создание расчетной схемы
- •6.2. Определение усилий в ростверке ксп фундамента
- •6.3. Особенности армирования плитных ростверков
- •6.4. Подбор рабочей арматуры ростверка
- •6.4.1. Верхняя арматура ростверка
- •6.4.2. Нижняя арматура ростверка
- •Список использованных источников
- •Приложение 1
- •Продолжение табл.1.1
- •Расчетное сопротивление r под нижним концом набивных и буровых свай
- •Расчетное сопротивление f
- •Коэффициенты условий работы сR и cf для забивных свай
- •Коэффициенты условий работы cf для буронабивных свай
- •Коэффициенты 1, 2, 3 и 4
- •Методические указания
- •420043, Казань, Зеленая, 1
6. Определение усилий в ростверке ксп фундамента и подбор рабочей арматуры
6.1. Создание расчетной схемы
Расчет ростверка КСП проводим на действие вертикальных нагрузок от здания. При формировании расчетной схемы ростверка вводим следующие допущения:
колонны считаются абсолютно жесткими в вертикальном направлении и выступают в качестве опорных связей, не допускающих вертикальных перемещений;
при расчете арматуры плитного ростверка условно принимается, что под его подошвой возникает реактивное давление грунта, равное отношению суммарной расчетной нагрузки от здания к площади ростверка q.
Расчетную схему ростверка КСП задаем в виде сплошной плиты, загруженной распределенной нагрузкой
, (19)
здесь А – площадь ростверка; 1,2 – коэффициент надежности по нагрузке.
Колонны выступают в качестве опорных связей (рис. 2)
Рис. 2. Расчетная схема плитного ростверка
6.2. Определение усилий в ростверке ксп фундамента
Для определения усилий в ростверке комбинированного плитно-свайного фундамента при точечных опорах используем метод заменяющих рам [4]. Поскольку в данном случае рассматривается только фундаментная плита (ростверк) без надземной конструкции, изменим термин «заменяющая рама» на термин «заменяющая балка». Заменяющие балки образуются в двух взаимно перпендикулярных направлениях путем рассечения плиты вертикальными плоскостями, проходящими параллельно разбивочным осям колонн через середины смежных пролетов. В результате заменяющая балка представляет собой полосу шириной, равной расстоянию между серединами двух соседних пролетов, примыкающих к соответствующему ряду колонн (рис. 3).
Рис.3. Разделение ростверка на заменяющие балки: 1 – заменяющая балка. |
Определение усилий в заменяющих балках, ориентированных по осям Х и Y, производится раздельно (независимо друг от друга) по общим правилам расчета упругих систем от нагрузки, действующей в пределах площади вырезанной полосы.
Рассмотрим заменяющую балку вдоль оси Y и определим в ней усилия как для плоской многопролетной неразрезной балки, загруженной распределенной нагрузкой (рис.4)
q1 = qb. (20)
Здесь b – ширина заменяющей балки (полосы).
При равномерном шаге колонн ширина балки b равна шагу колонн.
Рис.4. Расчетная схема заменяющей балки
Эпюра изгибающих моментов для пятипролетной балки с пролетом l1 и длиной торцевых консолей l3 показана на рис.5. Построение эпюр для многопролетных статически неопределимых балок производим на основе табличных данных, приведенных в Приложении 3.
|
Рис.5. Эпюра моментов в заменяющей балке |
Всю площадь ростверка КСП фундамента можно условно разбить на подколонные и соседние средние (пролетные) полосы (рис.6).
Подколонная полоса средней заменяющей балки представляет собой участок плиты, состоящий из 2-х полуполос, расположенных по обе стороны от оси заменяющей балки, каждая из которых при равномерном шаге колонн имеет ширину l2/4.
В подколонной полосе крайней заменяющей балки ширина одной из полуполос принимается равной расстоянию от края ростверка до оси заменяющей балки. Средние полосы включают в себя оставшиеся участки между подколонными полосами.
Рис.6. Разделение на подколонные и средние полосы и полуполосы
Моменты, действующие в опорных и пролетных сечениях заменяющей балки, распределяются между его двумя подколонными и двумя примыкающими средними полуполосами в зависимости от соотношения между поперечными (вдоль оси Х) l2 и продольными (вдоль оси балки Y) l1 пролетами.
При равномерном шаге колонн моменты в подколонных и средних полуполосах заменящей балки определяются по формуле:
Мпп (Мcп) = 0,5 М Кр, (21)
где М = Сql2 – момент, полученный из расчета многопролетной балки (рис.5) по таблице Приложения 3;
Кр – коэффициент распределения, принимается на основе [4].
При равномерном шаге колонн и отношении пролетов l2/ l1 =1:
– для подколонной полуполосы:
Кр = 0,75 – на внутренней опоре;
Кр = 1,0 – на внешней опоре;
Кр = 0,6 – в пролете;
– для средней полуполосы:
Кр = 0,25 – на уровне внутренней опоры;
Кр = 0 – на уровне внешней опоры;
Кр = 0,4 – в пролете.
С учетом формулы (21) распределение моментов в подколонной и средней полуполосах будет иметь вид, показанный на рис. 7.
Рис.7. Эпюры изгибающих моментов
а) в подколонной полуполосе (Мпп); б) в средней полуполосе (Мсп).
Подбор рабочей арматуры в направлении оси Y производится на основе изгибающих моментов, полученных для подколонной и средней полуполос шириной l2/4. По пролетным моментам подбираем верхнюю арматуру, по опорным – нижнюю.