
- •Содержание
- •Аннотация
- •Введение
- •Решение:
- •Пример 3
- •Пример 4
- •Пример 6
- •Пример 7. Определение размеров подошвы отдельно-стоящего фундамента.
- •Проверка давления под подошвой
- •Пример 8. Определение размеров подошвы ленточного фундамента.
- •Проверка давления
- •Пример 9. Расчет прерывистого фундамента.
- •Пример 10. Проверка прочности слабого подстилающего слоя.
- •Пример 11. Расчет осадки и крена столбчатого фундамента.
- •Расчет крена
- •Пример 12. Расчет осадки с учетом влияния соседнего фундамента.
- •Пример 13. Расчет стены подвала на сдвиг по подошве.
- •Пример 14. Расчет основания фундамента на глубинный сдвиг.
- •Пример 15. Проектирование ленточного свайного ростверка.
- •Пример 16. Проектирование свайного куста.
- •Пример 17. Расчет ленточного свайного ростверка по II группе предельных состояний.
- •Пример 18. Расчет осадки свайного куста.
- •Пример 19. Расчет ленточного фундамента по материалу.
- •Пример 20. Расчет ленточного ростверка по материалу.
- •Пример 21. Расчет отдельно стоящего фундамента по материалу.
- •Пример 22. Расчет отдельно стоящего свайного ростверка по материалу.
- •Пример 23. Определение размеров зоны просадки и типа грунтовых условий по просадочности.
- •Список литературы
Пример 4
Задание:
Провести сбор
нагрузок на фундамент под среднюю
колонну гражданского каркасного здания.
Каркас железобетонный. Колонны каркаса
сечением 40
,
покрытие по ж/б балкам сечением
,
состав покрытия такой же, как в примере
3. Пролет здания и шаг колонн 12м. Здание
четырех этажное с подвалом. Высота этажа
2,8м, высота подвала 2,4м. Район строительства
по весу снегового покрова – II.
План и разрез здания приведены на рис.6
.
Решение:
Грузовая площадь для нагрузок от покрытия и перекрытия –
.
Подсчет вертикальных нагрузок сводится в таблицу 4 .
Рис.6 К определению размеров грузовой площади.
Таблица 4
Нормативные и расчетные вертикальные нагрузки.
Вид нагрузки |
Нормативная
|
|
Расчетная
|
Постоянная
а) защитный слой гравия 0,4∙144 б) трехслойный рубероидный ковер 0,12∙144 в) ребристые панели 1,58∙144 г)
ригели
а) цементн. выравн. слой 0,4∙144 б) утеплитель – пенобетон 0,12∙4∙144 в) пароизоляция 0,1∙144 г)
пустотные ж/б панели ( д) ригели Итого:
а)
плиточный пол t
=15мм,
б) цементный раствор t=20мм
в)
шлакобетон t
=60мм,
=15
кН/м
г) пустотные панели д) ригели
Итого от 4-х перекрытий:
4) от колонны
|
57,6 17,3
227,5 54 356,4
57,6
69,12 14,4
331,2 54 526,3
43,2
57,6
129,6
331,2 54
615,6∙4= 2462
64
|
1,3 1,2
1,1 1,1
1,3
1,2 1,2
1,1 1,1
1,1
1,3
1,3
1,1 1,1
1,1 |
74,9 20,8
250,3 59,4 405,4
74,9
82,9 17,28
364,3 59,4 598,8
47,52
74,9
168,48
364,3 59,5
714,7∙4= 2858,9
70,4 |
Временная
(длительная)
(длительная)
длительная, неполное значение:
кратковременная
(полное):
длительная:
кратковременная:
1,8 |
273,6
410,4
103,4
-
52,8
- |
1,2
1,2
-
1,2
-
|
301
492,5
-
587,87
-
233,3 |
Итого временной нагрузки |
840,18 |
|
1614,67 |
Общая нагрузка |
4248,88 |
|
5548,25 |
Значение снижающего коэффициента:
;
;
Изгибающий момент возникает только от действия временной нагрузки по заданию, т.к. колонна от остальных нагрузок загружена симметрично.
Пример 5
Задание:
Определить глубину
заложения подошвы фундамента под колонну
среднего ряда производственного
каркасного здания без подвала с полами
по грунту. Район строительства – г.
Воронеж. Грунт основания – суглинок
мягкопластичный. Подземные воды в период
сезонного промерзания находятся на
глубине 1,8 м от поверхности грунта.
Температура воздуха в помещении - 20
.
Решение:
По картам нормативных
глубин промерзания для суглинков и глин
м.
Коэффициент учитывающий влияние
теплового режима
(табл.
[3]).
Расчетная глубина промерзания:
м.
Расстояние от расчетной глубины промерзания до УГВ:
м
< 2 м ,
– грунт может испытывать морозное пучение и глубина заложения подошвы должна быть не менее 0,65 м.
Высота типового монолитного фундамента – 1,5 м. Тогда из конструктивных соображений:
м.
Чтобы не проводить водопонижение:
м.
Глубина заложения от уровня поверхности должна быть не более 1,3 м (рис.7).
Рис.7 К определению глубины заложения подошвы фундамента.