
- •Содержание
- •1.Общие положения
- •1.1.Исходные данные
- •Физико-механические характеристики грунтов
- •Нагрузки, действующие на уровне обреза ростверка
- •2. Проектирование фундамента
- •2.1. Оценка грунтового основания
- •Физические характеристики грунтов основания
- •2.2. Выбор отметок обреза и подошвы ростверка
- •2.3. Выбор типа, размеров и материала несущих элементов
- •2.4. Определение несущей способности столба на осевую нагрузку по сопротивлению грунта
- •2.5. Определение характеристик жёсткости несущих элементов
- •2.6. Определение числа несущих элементов
- •2.7. Вычисление усилий, моментов в несущих элементах на уровне подошвы ростверка и определение его перемещений
- •2.8. Определение моментов, поперечных и продольных сил и реактивных давлений грунта в несущем элементе ниже поверхности грунта
- •Эпюра Pz
- •2.9. Условия прочности, устойчивости и деформативности, которым должен удовлетворять запроектированный фундамент
- •2.10. Конструирование и расчет плиты ростверка
- •Библиографический список
2.10. Конструирование и расчет плиты ростверка
В п. 2.6. определили размеры ростверка в плане из условия размещения необходимого числа несущих элементов. Высоту ростверка назначили предварительно при выборе отметок его обреза и подошвы. Принятая толщина плиты проверяется из условия ее работы как железобетонной конструкции. Кроме того она должна обеспечивать необходимую заделку голов несущих элементов.
Соотношение выполняется следовательно ростверк можно не рассчитывать как железобетонную конструкцию.
Ростверки опор мостов устраиваются из бетона класса не ниже В20.
Необходимо также удовлетворить условию на местное сжатие бетона ростверка головами несущих элементов:
где
- наибольшее
продольное усилие в голове несущего
элемента, кН; А – площадь поперечного
сечения ствола несущего элемента, м2;
- расчетное
сопротивление бетона плиты на осевое
сжатие по нормам проектирования мостов,
кПа.
Условие выполняется при классе бетона В35.
Армирования ростверка производим из условия As= 10см2 на 1мп, защитный слой 100 мм шаг 200 мм.
Число стержней n:
Находим диаметр арматуры dар:
мм
мм
Вывод: Получили квадратную сетку армирования: 93стерженей диаметром 16 мм с шагом 200 мм и 31 стержней диаметром 16 мм с шагом 200 мм. По кроям шаг арматуры уменьшаем до 100мм.
Библиографический список
1. СНиП 2.02.03.-85. Свайные фундаменты.
2. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. – М.: Госстрой России, 1998.
3. СНиП 2.05.03.-84*. Мосты и трубы.
4. Костерин Э.В. Основания и фундаменты. – М.: Высшая школа, 1990. – 431с.
5. Типовые конструкции. Железобетонные призматические сваи для мостовых опор. – Л.: Ленгипротрансмост, 1980.
6. Типовой проект предварительно напряженных железобетонных свай квадратного сечения длиною от 8 до 20 метров. – Л.: Ленгипротрансмост, 1968.
7. Костерин Э.В. Проектирование свайных и столбчатых фундаментов опор мостов: Учеб. пособие. – Омск: СибАДИ, 1983. – 84 с.
8. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры/ ЦНИИпромздаий Госстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 195 с.
9. Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений/ ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 52 с.
11. Проектирование свайных и столбчатых фундаментов опор мостов: Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Основания и фундаменты»/ Сост.: Э.В. Костерин, М.П. Мусиенко, В.А. Гриценко, М.Е. Кашицкая. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2004. – 47 с.