Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основания и фундаменты.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
1.77 Mб
Скачать

Ф.12.9. Как рассчитываются гибкие фундаменты с использованием теории общих упругих деформаций?

В этом случае также используется дифференциальное уравнение изогнутой оси балки, но прогиб балки определяется с использованием выражений из Ф.12.7 как для упругого полупространства. При этом упругое полупространство заменяется линейно-деформируемым полупространством, деформационные свойства которого характеризуются модулем общей деформации и коэффициентом Пуассона.

Решения уравнения для линейно-деформируемого полупространства приводятся у Б.Н.Жемочкина, М.И.Горбунова-Посадова [15] и др. Имеются детальные таблицы [13].

Решая дифференциальное уравнение изогнутой оси балки для ленточных фундаментов и для плитных фундаментов, находят реактивное давление грунта под подошвой фундаментов, а по нему изгибающие моменты и поперечные силы. После этого по известным значениям M и Q уточняется сечение фундамента и проектируется его армирование.

Ф.12.10. Как конструируются гибкие фундаменты?

Выбор конструкции фундамента производится с учетом конструктивной схемы здания, величины и характера распределения нагрузок в плане, несущей способности и деформативности основания, технико-экономического сравнения возможных вариантов проектного решения.

Ленточные фундаменты под колонны устраиваются в виде одинарных или перекрестных лент. Плитные фундаменты устраиваются под всем сооружением.

Основными конструктивными типами являются безбалочная плита с опиранием колонн на сборные стаканы (рис.Ф.9.22,а), безбалочная плита с монолитным стаканом (рис.Ф.9.22,б), ребристая плита (рис.Ф.9.22,в), плита коробчатого сечения (рис.Ф.9.22,г).

Фундаменты выполняются из монолитного железобетона класса не ниже В15 с обязательным устройством бетонной подготовки толщиной не менее 100 мм. При глинистом основании необходимо делать песчаную или гравийно-песчаную подсыпку под бетонную подготовку.

Армирование фундаментов производится в двух зонах: нижней и верхней (рис.Ф.12.10,а-г). Каждая зона должна иметь рабочую арматуру в двух направлениях. Рабочую арматуру применяют класса А-III. Монтажная арматура применяется класса А-1.

Расположение арматуры в плане фундамента назначается в соответствии с огибающими эпюрами изгибающих моментов, построенными в направлении по длине и ширине фундамента по результатам статических расчетов.

На рис.Ф.12.10,а-г приведен также фрагмент рабочего чертежа безбалочной плиты с опиранием колонн на сборные стаканы.

Рис.Ф.12.10. Плитные фундаменты - план фундаментной плиты жилого дома: а - план плиты; б - план раскладки сеток первого слоя нижней зоны и второго слоя верхней зоны; в - план раскладки сеток второго слоя нижней зоны и первого слоя верхней зоны; г - сечение: 1 - унифицированные сетки вдоль буквенных осей; 2 - унифицированные сетки вдоль цифровых осей; 3 - унифицированные сетки укороченные

Ф.13. Конструкции и расчет оснований анкерных фундаментов ф.13.1. В каких случаях применяются анкерные фундаменты?

Анкерные фундаменты применяются в тех случаях, когда существует необходимость закрепления в грунтовом массиве сооружений, подверженных выдергивающим усилиям.

Подобные условия возникают при строительстве линий электропередачи (рис.Ф.13.1,а), радиорелейных мачт (рис.Ф.13.1,б), спортивных сооружений или ангаров с консольным покрытием (рис.Ф.13.1,в), подпорных стен и причальных стенок (рис.Ф.13.1,г), подземных гаражей (рис.Ф.13.1,д), тоннелей (рис.Ф.13.1,е), креплении свободностоящих откосов грунта (рис.Ф.13.1,ж), закреплении сооружений от всплытия (рис.Ф.13.1,з), дымовых труб (рис.Ф.13.1,к), подпорных армированных стен (рис.Ф.13.1,л) и др.

Рис.Ф.13.1. Примеры применения анкерных фундаментов: а,б,в - анкерные плиты г,д,е,ж - инъекционные анкеры; з,к - цилиндрические анкеры или винтовые сваи; л - подпорная стена