- •Компоновка конструктивной схемы здания из сборных жбк
- •Сбор нагрузок на ленточный фундамент под несущую продольную стену и отдельный фундамент под колонну
- •Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства, определение прочностных характеристик несущего слоя грунта, выбор глубины заложения фундаментов.
- •Назначение предварительных размеров подошвы фундаментов.
- •Вычисление расчетного сопротивления грунта основания r и проверка средних давлений по подошве фундаментов.
- •Предварительное конструирование сборного ленточного фундамента и отдельного монолитного фундамента.
- •7. Расчет отдельного монолитного фундамента на продавливание и на прочность по нормальным и наклонным сечениям. Подбор армирования.
- •Расчет подколонника отдельного фундамента на прочность по нормальным и наклонным сечениям. Расчёт на местное сжатие.
- •Расчет отдельного фундамента по образованию и раскрытию трещин.
- •Расчеты ленточного фундамента (блок-подушки) на продавливание, на прочность по нормальным и наклонным сечениям. Подбор армирования.
- •Расчеты ленточного фундамента по образованию и раскрытию трещин.
- •План фундаментов.
Компоновка конструктивной схемы здания из сборных жбк
Пятиэтажное здание имеет 3 пролета в поперечном направлении и ширину в осях А-Г:
l1×n1=8,4×3=25,2 м
где l1 – расстояние между продольными разбивочными осями, l1= 8,4м
n1 – количество пролетов в продольном направлении, n1 = 3м.
Длина здания в осях 1-12 составляет:
l2×n2=5,4×12=64,8м
где l2 – расстояние между поперечными разбивочными осями, l2 =5,4м
n2 – количество пролетов в поперечном направлении, n2 =12,
что превышает наибольшее допустимое расстояние для каркасных зданий из сборного ЖБ = 60 м и не требующих специального расчета на температуру и усадку.
Указанный расчет можно в дальнейшем не производить, а осуществить конструктивное мероприятие, уменьшающее температурно-влажностные деформации и усилия от них. Для этого в середине длины здания, по оси 6, проектирую температурно-усадочный шов. В этом случае длина температурного отсека (блока) будет меньше указанного выше допустимого расстояния:
6× l2 =6×5,4=32,4 м < 60 м
Колонны у температурно-усадочного шва устраиваю в 2 ряда, их оси и оси ригелей смещаются на 500 мм в каждую сторону от разбивочной оси.
Принимаю поперечное расположение ригелей, обеспечивающее пространственную жесткость каркаса в поперечном направлении. В продольном направлении при высоте здания в 5 этажей пространственная жесткость обеспечивается поперечными и продольными несущими стенами (наружными стенами ЛК) и связывающими их жесткими дисками покрытия (плитами). Швы заделывают.
С целью уменьшения типоразмеров плит перекрытия принимаю нулевую привязку продольных стен к разбивочным осям.
С этой же целью, а так же для обеспечения достаточной площадки опирания панелей перекрытия и покрытия на поперечные несущие стены, глубину их заделки в стену принимаю равную 130мм (полкирпича).
Таким образом, внутренние грани поперечных стен смещены от разбивочных осей 1-12 внутрь здания на величину заделки панелей в стену, т.е. на 130мм.
Толщина продольной и поперечной несущих стен составляет 510 мм (2 кирпича). При временной нагрузке на перекрытие 5 кПа принимаю ребристую П-образную плиту перекрытия (рис.1). Исходя из условий укладки целого числа панелей по ширине здания (по 6 панелей в каждом пролете ригеля) и необходимости укладки панелей распорок по осям колонн, принимаю ширину основных панелей: рис.1
b
пл=l1/6=1,4
м
и доборных панелей:
bдоб=bпл/2=0,7 м.
hпл = (1/20÷1/30)l2 =320÷216 мм, принимаем = 300 мм
Исходя из существующего опыта проектирования многоэтажных промышленных и гражданских зданий, при пролете ригеля l1 = 8,4 м, пролете плиты l2 = 5,4 м, пяти этажах и временной нагрузке Vn =6,5 кПа, назначаю колонны сечением 400×400мм. Вылет консоли у колонны 300 мм, высота 600мм, высота прямой части консоли 300мм, угол скоса 45о (рис.2).
рис.2
Для удобства выполнения
работ по замоноличиванию стыков и сварки
выпусков арматуры, стыки колонн
располагаются на высоте 500-700мм (кратно
50) от уровня плиты перекрытия типового
этажа.
Поперечное сечение ригеля принимаем прямоугольное:
hp = (1/10 ÷1/15)l1 = 840÷560, принимаем =800мм
Ширина ригеля b=(0.3÷0.4) hp = 240÷320, принимаем = 300мм.
Опирание ригеля на продольные стены 300мм.
Фундаменты под несущие стены – сборные, состоящие из блок-подушки и ЖБ фундаментных блоков (2 блока 580*580*1180).
Блок подушки:
для hf =300мм bf (b*) = 600(600), 800(600), 1000(600), 1200(600), 1400(800), 1600(1000) мм
для hf = 500мм bf (b*)= 2000(1000), 2400(1000), 2800(1400), 3200(1800)мм.
Первоначально принимаем: hf =300мм, bf =1400м (рис.3).
рис.3
Фундаменты
под сборные колонны каркаса – монолитные,
состоящие из 2-х ступеней плитной части
и подколонника. Первоначально принимаем:
,
(рис.4)
рис.4
Все элементы каркаса обозначены марками (на поперечном разрезе здания и плане перекрытия) в масштабе М1:200.
Состав пола типового этажа.
рис.5
Состав покрытия
рис.6
Состав пола по грунту
рис.7
