- •Раздел 3. Проектирование малозаглубленного железобетонного фундамента стаканного типа под колонну крайнего ряда цеха 6
- •Раздел 4. Проектирование ленточных фундаментов 13
- •4.1. Расчет ленточного фундамента 13
- •Раздел 5. Проектирование свайных фундаментов 21
- •5.4. Расчет осадки основания 23
- •Раздел 2. Анализ технологического назначения и конструктивного решения здания
- •Раздел 3. Проектирование малозаглубленного железобетонного фундамента стаканного типа под колонну крайнего ряда цеха
- •Определение глубины заложения фундаментов
- •Определение размеров подошвы фундамента
- •Расчетное сопротивление грунта основания
- •Расчет осадки основания
- •Расчет элементов фундамента по прочности
- •Расчет на продавливание фундамента колонны
- •3.5.2. Определение сечения арматуры плитной части фундамента
- •Раздел 4. Проектирование ленточных фундаментов
- •Расчет ленточного фундамента
- •Сбор нагрузок
- •Определение глубины заложения фундамента
- •Расчет осадки основания
- •Раздел 5. Проектирование свайных фундаментов
- •5.1. Выбор вида сваи и определение её размеров
- •5.2. Определение несущей способности сваи
- •5.3. Размещение свай под ростверком и проверка нагрузок
- •Недогружение основания составляет -24%, что меньше допустимых 10%.
- •5.4. Расчет осадки основания
- •Библиографический список
Расчет элементов фундамента по прочности
Толщина
стенки стакана в плоскости действия
момента (вдоль оси Ох)
;
из плоскости момента, не менее 150 мм.
Тогда размеры подколонника:
Находим максимальное давление в плоскости и из плоскости действия момента:
д
11
ля третьего сочетания:
для четвертого сочетания:
Предположим, что плитная часть фундамента состоит из одной ступени высотой h1= 0,3 м. Рабочая высота нижней ступени при защитном слое 35 мм и диаметре арматуры 20 мм:
h0l = 0,3-0,04-0,01 = 0,25 м.
Где
- расстояние от равнодействующей усилий
в арматуре до подошвы фундамента, т.е.
сумма толщины защитного слоя бетона и
половины диаметра рабочей арматуры.
При наличии бетонной подготовки под
подошвой фундамента толщина защитного
слоя принимается равной 35 мм.
Принимаем класс бетона В 15
Допускаемый вынос ступени
При plmax=(263;376)=376 кПа - значение К1=2,296.
Фактический вынос нижней ступени вдоль стороны l составляет:
С
12
ледовательно, вдоль стороны l недостаточно одной ступени высотой h=300 мм, поэтому мы назначаем две ступени высотой h=300 мм.Допускаемый вынос ступени
При plmax=(183;218)=218 кПа - значение К=3.
Фактический вынос нижней ступени вдоль стороны b составляет:
Следовательно, вдоль стороны b достаточно одной ступени высотой h=300мм
Расчет на продавливание фундамента колонны
Где
Условие выполняется, следовательно, прочность дна стакана на продавливание колонной обеспечена.
3.5.2. Определение сечения арматуры плитной части фундамента
С
13
начала определяем количество рабочей арматуры вдоль длины подошвы в плоскости действия момента сразу на всю ширину подошвы. Вычисляем эксцентриситет:
Так как plmax3=376 кПа > plmax4=263кПа, то момент от реактивного давления грунта находится по формуле:
Сечение 1-1:
вылет консоли С1 = 1 м, рабочая высота h01= 1,45 м;
момент от реактивного давления грунта:
площадь арматуры класса A400 при Rs = 355000 кПа
Сечение 2-2:
вылет консоли С2 = 0,6 м, рабочая высота h02= 0,55 м;
момент от реактивного давления грунта:
площадь арматуры класса A400 при Rs = 355000 кПа
Сечение 3-3:
вылет консоли С3 = 0,3 м, рабочая высота h03= 0,25 м;
момент от реактивного давления грунта:
площадь арматуры класса A400 при Rs = 355000 кПа
Т
14
ак как pl3=183 кПа < pl4=218 кПа, то:Сечение 1-1:
вылет консоли С1 = 0,95м, рабочая высота h01= 1,45 м;
момент от реактивного давления грунта:
площадь арматуры класса A400 при Rs = 355000 кПа
Сечение 2-2:
вылет консоли С1 = 0,6м, рабочая высота h01= 0,55 м;
момент от реактивного давления грунта:
площадь арматуры класса A400 при Rs = 355000 кПа
Из
двух значений
выбираем наибольшее:
Вдоль
l:
Вдоль
b:
Количество стержней:
Диаметр стержней:
М
15
арка сетки подошвы фундамента:
Схема размещения арматуры в подошве запроектированного фундамента показана на листе 1.
16
