
- •2.1. Вариант 1
- •2.2. Вариант 2
- •2.3. Вариант 3
- •2.4. Вариант 4
- •2. 5. Вариант 5
- •2.6. Сравнение вариантов и выбор оптимального
- •Подбор сечения продольной балки
- •Подбор сечения поперечной балки
- •3.3. Расчет прикреплений
- •3.5. Подбор ребер жесткости
- •3.6. Расчет ортотропной плиты
- •3.7. Расчет прикреплений (проезжая часть автодороги)
- •3.8 Подбор сечения “рыбки” (проезжая часть автодороги)
- •3.9. Определение усилий в элементах ферм
- •3.10. Подбор сечений элементов главных ферм
- •3.11. Расчет стыков элементов поясов
- •4.1. Сбор нагрузок
- •Наиболее неблагоприятное воздействие временной вертикальной нагрузки №7
- •Наиболее неблагоприятное воздействие ледовой нагрузки №13
- •5.2. Расчет фундамента
- •6. 1. Технология строительства
- •6.2. Расчет свСиУ: расчет фундамента временных опор
- •6.3. Линейный график производства работ
- •6.8. Проектирование строительной площадки
- •7. 1. Введение
- •Задание № 4 Вариант 1 Тема: “Выбор мер защиты рабочих и служащих строительной площадки, загрязненной радиоактивными веществами ”.
4.1. Сбор нагрузок
Расчет сборно-монолитной опоры (стыкование арматуры в стыках блоков не предусмотрено) производим как бетонной опоры: по прочности, трещиностойкости и устойчивости формы и положения. Расчет на прочность и устойчивость опоры производится на расчетные нагрузки, проверка трещиностойкости - на нормативные. При расчете неармированной кладки из бетонных блоков на растворе к расчетным сопротивлениям бетона вводится коэффициент условий работы: для В20 равный 0.85. Растягивающие напряжения по сечениям опоры не нормированы и не проверяются.
Рассматриваются 3 сочетания нагрузок:
-
Наиболее неблагоприятное воздействие временной вертикальной нагрузки №7
-
Наиболее неблагоприятное воздействие нагрузки от торможения или силы тяги №11 (
), учет временной вертикальной нагрузки №7 (
) и ветровой нагрузки №12 (
)
-
Наиболее неблагоприятное воздействие ледовой нагрузки №13
Расчет опоры производится в местах изменения размеров сечения: верх цокольной части опоры, обрез фундамента, низ плиты свайного ростверка.
В данном разделе определяю приближенное количество свай-оболочек диаметром 1.6 м. Несущая способность зависит от размера свай, наличия уширения в основании, свойства грунтов, в которых работает свая, технология погружения свай и особенности их изготовления. В соответствии со СНиП 2.02.03-85 ”Свайные фундаменты” определяем тип её работы в грунте. Мы имеем дело с висячей сваей, так как свая передает нагрузку на грунт своим основанием и боковой поверхностью.
Грунт |
hi, м |
∑hi’, м |
fi,кПа |
1 Песок пылеватый насыщен водой рыхлый
|
1.7 |
0.85 |
14.1 |
12 Суглинок легкий пылеватый полутвердый
|
2 |
2.7 |
46.2 |
2 |
4.7 |
55.1 |
|
2 |
6.7 |
59.4 |
|
2 |
8.7 |
63.05 |
|
1.5 |
10.4 |
65.6 |
|
1.3 |
11.8 |
67.5 |
|
11 Суглинок легкий пылеватый твердый
|
2 |
13.5 |
69.9 |
2 |
15.5 |
72.7 |
|
2 |
17.5 |
75.5 |
|
2 |
19.5 |
78.3 |
|
1.5 |
21.2 |
80.7 |
|
1.6 |
22.8 |
82.9 |
5.2. Расчет фундамента
Расчет фундамента осуществлен по программе Р.201W + Программный комплекс “Расчеты свайного основания” Версия 1.0 (ОАО “Трансмост”, 2005 год), правом использования и распространения продукта обладает ОАО “Трансмост.
Результаты расчета см. Приложение.
На сновании результатов делаю вывод:
Фундамент опоры № 13 - свайный. Железобетонные сваи-оболочки (tстенки=12 см) диаметром 1.6 м, длиной 42 м (количество 24 штуки) – заполняются бетоном. Ввиду большой дины свай-оболочек, в сложных условиях находятся их стыки, особенно при устройстве фундамента, поэтому возможно использование в качестве нижних секций оболочек – стальные трубы, заполняемые бетоном.