Расчет фундаментов промышленного здания города Барнаул на грунте, состоящем из 3 слоев (супесь, песок пылеватый, суглинок), страница 4

№ точки

Z,

м

x=

2Z/b

a

szp,i = a*P0

szp,icp

szg,i

0,2*szg,i

0

0

0

1

120,2

111,05

39,6

7,92

1

0,6

0,8

0,848

101,9

49,32

9,9

87,43

2

1,05

1,4

0,607

72,96

56,61

11,3

58,66

3

1,65

2,2

0,369

44,35

62,12

12,4

36,3

4

2,25

3

0,235

28,25

67,63

13,6

25,97

5

2,55

3,4

0,192

23,08

70,38

14,08

19,6

6

3,15

4,2

0,134

16,11

76,34

15,3

13,95

7

3,75

5

0,098

11,78

82,31

16,5

8

4,35

5,8

0,075

88,27

17,7

9

4,95

6,6

0,059

94,24

18,9

10

5,55

7,4

0,047

100,3

20,1

5.3.6. Определение расчетных видов деформаций, а также предельно допустимых значений

Согласно п. 2.38 и приложению 4 [1] расчет основания по деформациям проводится из условия:                                         

где     S – совместная деформация основания и сооружения, определяемая расчетом;

Su – предельное значение совместной деформации основания и сооружения, принимаемое, в данном случае для упрощения решаемой задачи, равным 8 см (согласно прил. 4 [1]).

Для фундамента №1:

Для фундамента №2:

Для фундамента №3:

Для фундамента №4:

Расчет относительных неравномерностей осадок двух фундаментов (∆S/L).

Предельное значение относительной разности осадок  (прил. 4 [1]).

Проверку относительных осадок фундаментов производим в продольном и поперечном направлениях согласно плану здания:

,,

.

Вывод: условия допустимости осадок выполняются.

5.4. Конструирование фундаментов мелкого заложения

          Размеры подошвы в плане (b, l), ступеней, подколонника принимаются кратными 300 мм. Высота ступеней принимается кратной 150 мм. Высота фундамента принимается кратной 300 мм, высота плитной части  - 150 мм.

Фундамент №1.

Фундамент №2.

Фундамент №3.

Фундамент №4.

5.5. Определение площади сечения арматуры плитной части

,

где      hi – расчетная высота рассматриваемого сечения;

Rs – расчетное сопротивление арматуры;

Мi – изгибающий момент в i-м сечении.

.

сi – длина консоли от края фундамента до расчетного сечения.

 

          Принимаем  AII=Rs=280 МПа.

Определение количества стержней и диаметра арматуры:

Принимаем:

- вдоль оси х: 212 A-II,

- вдоль оси y:

5.6. Определение площади сечения арматуры подколонника

Поперечная арматура подколонника выполняется из сварных сеток, устанавливается только в стаканной части фундамента.

 - следовательно арматуру принимаем конструктивно.

Конструктивные требования:

- толщина защитного слоя asc=10-15 мм;

- шаг сеток s=50-200 мм;

- диаметр арматуры d≥8 мм.

Принимаем: asc=15 мм; s=200 мм; d=8 мм, A-III.

Количество сеток:

5.7. Проверка сжатого подстилающего слоя

Т.к. с2=4,8<с1=14, то выполняем проверку.

,

 - проверка выполняется

6. Вариант – II. Проектирование свайных фундаментов

К разработке принимаются свайные фундаменты из унифицированных железобетонных свай призматического продольного сечения и квадратного поперечного сечения (заводского изготовления).

Ростверки из монолитного железобетона. Свайное поле компонуется в виде отдельных кустов.

6.1. Определение глубины заложения ростверка

В соответствии с пунктом 5.1. принимаем глубину заложения:

Ф-1 глубина заложения dp= 1950мм ;

Ф-2 глубина заложения dp= 1950мм ;

Ф-3 глубина заложения dp= 1950мм ;