|
|
|
Дипломный проект Т.19.01.00 |
|||||||||
Изм |
Лит |
№ докум. |
Подп. |
Дата |
||||||||
Разраб. |
Буко |
Лит. |
Лист. |
Листов. |
||||||||
Консуль. |
Дмитриченко |
Охрана |
|
у |
|
|
|
|||||
Руково. |
Волик |
труда |
||||||||||
Зав.каф. |
Попков |
Гр.00ПГС - 1 |
||||||||||
3.7. Расчёт внецентреннонагруженного фундамента 7.1. Исходные данные для проектирования Табдица 6: Нагрузки на фундамент по оси А
По таблице 5.2 СНБ 5.03.01-02 принимаем класс ответственности по условиям эксплуатации фундамента ХD3. Принимаем бетон класса . Определим расчетные характеристики для бетона : - нормативное сопротивление бетона на осевое сжатие ; - расчетное сопротивление бетона сжатию составит ; - нормативное значение прочности бетона на растяжение по таблице 6.1 СНБ 5.03.01-02 составит ; - расчетное сопротивление бетона на растяжение ; Для армирования фундамента принимаем продольную арматуру S500. Расчетное сопротивление арматуры S500 растяжению по таблице 6.5 СНБ 5.03.01-02 составит ; Косвенное армирование выполняем из арматуры S240. Определим расчетные характеристики для арматуры S240: - нормативное сопротивление арматуры растяжению; - расчетное сопротивление арматуры растяжению; - по таблице 6.5 СНБ 5.03.01-02. для сварных каркасов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Дипломный проект Т.19.01.00 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм |
Лит |
№ докум. |
Подп. |
Дата |
Сечение нижней части колонны –. Армирование колонны – 4Æ20 S400 (). Расчетное сопротивление грунта - R = 0,7 МПа. Минимальная глубина заложения фундамента –1,65 м. Средний вес тела фундамента и грунта на его ступенях -. Верх фундамента на отметке -0,150. Рассчет деформации грунтов не производим. Фундамент проектируем монолитным. Нормативная нагрузка от собственного веса стенового ограждения: где - нормативное значение веса стеновых панелей; - нагрузка от собственно веса остекления; - высота стеновых панелей; - высота панелей остекления; ρбетона – плотность бетона; hф.балки – высота фундаментной балки; l ф.балки – длинна фундаментной балки; b ф.балки – ширена фундаментной балки; - коэффициент надежности по нагрузке для собственного веса стеновых панелей и фундаментной балки; - коэффициент надежности по нагрузке для собственного веса панелей остекления. Расчетная нагрузка от собственного веса стенового ограждения: Эксцентриситет приложения нагрузки от собственного веса стенового ограждения: 7.2. Определение размеров подколонника Определяем значение расчетного эксцентриситета: . Таким образом толщина стенки стакана . Окончательно принимаем толщину стенки стакана |
||||||
|
|
|
|
|
Дипломный проект Т.19.01.00 |
Лист |
|
|
|
||||
Изм |
Лит |
№ докум. |
Подп. |
Дата |
Высота подколонника составит : где - высота сечения подкрановой части колонны. Определим ширину подколонника: где - ширина сечения подкрановой части колонны. Глубина заделки колонны в фундамент должна быть: - Æ = где Æ - диаметр продольной рабочей арматуры колонны. - ; - ; - где - длина анкеровки сжатой продольной рабочей арматуры колонны в сжатом бетоне. Согласно пункту 11.2.32 СНБ 5.03.01-02 : где - коэффициенты принимаемые по таблице 11.6 СНБ 5.03.01-02 для сжатой арматуры в сжатом бетоне; - базовая длина анкеровки, принимаемая для сжатых стержней; - площадь арматуры требуемая по расчету; - фактическая площадь арматуры; - минимальная длина зоны анкеровки. где . Согласно пункту 11.2.33 СНБ 5.03.01-02: - коэффициент, учитывающий влияние положения стержней при бетонировании; - коэффициент, учитывающий влияние диаметра стержня. - коэффициент, зависящий от профиля арматуры. . Принимаем . Тогда длина анкеровки сжатой продольной рабочей арматуры колонны в сжатом бетоне составит |
||||||
|
|
|
|
|
Дипломный проект Т.19.01.00 |
Лист |
|
|
|
||||
Изм |
Лит |
№ докум. |
Подп. |
Дата |
. Окончательно принимаем глубину заделки колонны в фундамент .Так как при определении высоты колонны учитвывали высоту заделки ее в стакан равную 1,2м. Тогда глубина стакана с учетом подливки под колонну составит: . Высоту фундамента принимаем равной . Таким образом глубина заложения фундамента составит: 7.3. Определение размеров подошвы фундамента Требуемая площадь фундамента: где Задаемся отношением ширины подошвы фундамента к ее длине .Отсюда длина подошвы фундамента определяется как: . Принимаем длину подошвы фундамента . Тогда ширина подошвы . Принимаем ширину подошвы фундамента . Проверим правильность подбора размеров подошвы фундамента: где - площадь фундамента с учетом принятых размеров подошвы. - момент сопротивления. |
||||||
|
|
|
|
|
Дипломный проект Т.19.01.00 |
Лист |
|
|
|
||||
Изм |
Лит |
№ докум. |
Подп. |
Дата |
Ширина свесов плитной части: Принимаем одноступенчатый фундамент с условием передачи основных сжимающих усилий в пределах пирамиды продавливания. Высоту ступени принимаем 7.4. Определение счечния арматуры плитной части фундамента Рис. 5.4.1 К определению сечения арматуры плитной части фундамента Определяем давление под подошвой фундамента от расчетных нагрузок(): Плита фундамента работает как консольная балка : Определяем площадь сечения арматуры :
|
||||||
|
|
|
|
|
Дипломный проект Т.19.01.00 |
Лист |
|
|
|
||||
Изм |
Лит |
№ докум. |
Подп. |
Дата |
По конструктивным соображениям принимаем арматуру 5Æ5 S500 () с шагом s = 190мм. 7.5. Расчет подколонника
Рис. 7.1 К расчету подколонника
Сетки устанавливаем для предотвращения раскалывания подколонника. Определяем значение расчетного эксцентриситета: . Где Md – расчетный изгибающий момент относительно днища подколонника |
||||||
|
|
|
|
|
Дипломный проект Т.19.01.00 |
Лист |
|
|
|
||||
Изм |
Лит |
№ докум. |
Подп. |
Дата |
Так как то
Условие прочности для сеток имеет вид : Откуда требуемая площадь сеток составит : где . По конструктивным соображениям требуемая площадь сеток должна быть не менее 0,04% от площади бетонного сечения .Тогда требуемая площадь арматуры составит . Окончательно принимаем сетки 4Æ10 S240 (). Продольную арматуру подколонника рассчитываем по схеме внецентренносжатого элемента коробчатого сечения. Армирование делается симметричным. Определим требуемую площадь арматуры: где ; – статический момент половины площади бетонного сечения относительно центра тяжести нейтральной оси. . По конструктивным соображениям требуемая площадь арматуры должна быть не менее 0,15% от площади бетонного сечения .Тогда требуемая площадь арматуры составит: . Окончательно принимаем арматуру 4Æ12 S500 () с шагом |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.