• Войти
  • Регистрация
 

Конструирование фундаментов. Конструирование фундаментов


Конструирование фундамента:

Наш фундамент имеет размеры

- 1,5 х 1,95 (м) – подошва фундамента

- 1,2 м – его высота из них плитную часть примем кратной 0,15 м - 0,45 (м) в одну ступень - Размер консоли ступени с1 плитной части фундамента, принимаем кратно 0,15 и получаем 0,3 м;

4. Расчет и проектирование свайного фундамента.

4.1. Выбор глубины заложения подошвы ростверка и размеров свай:

В качестве исходных данных для проектирования свайных фундаментов примем исходные данные, использованные для расчета фундамента стаканного типа на естественном основании

В рассматриваемых местных условиях для проектируемого здания можно использовать практически все виды свай. В качестве варианта запроектируем фундаменты из забивных железобетонных цельных свай квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой и поперечным армированием по ГОСТ 19804.1-79*. Размеры поперечного сечения сваи принимаем 30 х 30 см.

Высоту ростверка назначаем 1,5 м. Тогда при отметке планировки -0,150 отметка подошвы будет -1,650, а толщина дна стакана 0,5м, что больше минимальной, равной 0,25. Так как на ростверк действуют горизонтальные силы и моменты предусматриваем жесткое сопряжение ростверка со сваями путем заделки свай в ростверк на 500мм. Из них 400мм составляют на выпуски арматуры, а 100мм непосредственная заделка. Тогда условная отметка головы сваи будет( -1,150 м)

Отметку острия сваи назначаем в зависимости от грунтовых условий строительной площадки. В качестве несущего пласта выбираем суглинок полутвердый, кровля которого находится на глубине 9,8 м. Сваи заглубляем в этот слой на 1,0 м, тогда отметка нижнего конца сваи будет -10,8м Длину сваи определяем как разность между отметками головы и нижнего конца L=10,8-1,150 = 9,65 м по ГОСТ 19804.1-79* марка сваи С 10-30. Так как свая опирается на сжимаемые грунты, значит она относится к висячим.

dр= hef+hр = 0,15 + 1,5 = 1,65м

hр – высота ростверка принимаем 1,3+0,2=1,5м

hр min= ak+t = 0,8 + 0,5 =1,3м

t- глубина заделки свай и арматуры в ростверк, м t=0,1+0,4=0,5 м

ak –не менее большего размера колонны в плане => ak ≥ 0,8 м (из них 0,5м толщина дна стакана)

hef – толщина конструкции пола - 0,15 м

dfпо карте для Донецка 0,8м, а т.к. на карте нормативные значения приведены для глин и суглинков, а у нас фундамент опирается на слой супесей, мы должны увеличить показатель в 1,2 раза => df=0,96м, кроме того для наружных и внутренних фундаментов, не отапливаемых зданий, а наш фундамент расположен внутри неотапливаемого цеха, поэтому необходимо к нормативным показателям на карте применить k = 1,1 => df=0,88м

dр=1,65 м > 0,88 и 0,96 м - условие выполняется.

Принимаем сваи марки С10-30.

4.2. Расчет несущей способности сваи:

Несущей способностью сваи Fd называется расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи. Это максимальное усилие, которое может воспринять свая без разрушения грунта, контактирующего с ее поверхностью.

В расчетном методе несущая способность висячей сваи является суммой сил расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности:

где γс- коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый γс =1;

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи,

R = 8066 кПа;

А - площадь опирания сваи на грунт, 0,3 х 0,3 = 0,09 м2;

U- наружный периметр поперечного сечения сваи, U= 4 х 0,3 = 1,2м;

fi - расчетное сопротивление i -го слоя грунта основания по боковой поверхности сваи, кПа;

hi толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м;

γcR γcf- коэффициенты условий работы грунта соответственно под

нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетное сопротивление грунта.

Для определения fi грунт на боковой поверхности сваи разделяем на однородные слои толщиной не более 2м. Находим среднюю глубину расположения слоя грунта (расстояние от середины слоя до уровня природного рельефа zi). В зависимости от показателя текучести и наименования определяем значения расчетных сопротивлений грунта на боковой поверхности:

h2=2,0 м z1=2,5м f1=9,3 кПа

h3=1,15 м z2=4,15м f2=11,45 кПа

h4=2,0 м z3=5,8м f3=57,6 кПа

h5=2,0 м z4=7,8м f4=61,6 кПа

h5=1.0м z5=9,3м f5=64 кПа

h7=1.0м z5=10,3м f5=5,3 кПа

Fd=1*(1*8066*0.09+1.2(2*9.3+1.15*11.45+2*57.6+2*61.6+1*64+1*5.3))=1133 кН

Определяем расчетную нагрузку на сваю

.

Определение количества свай в фундаменте

Количество свай n в свайном фундаменте определяют по формуле

n = ( Fv+Gr / N)*1.2 = (1900+(0.1*1900)) / 810)*1.2 = 3,1 шт

Gr- расчетный вес ростверка; на начальном этапе проектирования может быть приближенно принят 0.1Fv

С учетом наличия изгибающего момента окончательно принимаем 4 сваи и располагаем их в два ряда

studfiles.net

Конструирование фундаментов. | Бесплатные курсовые, рефераты и дипломные работы

Читайте также:
  1. Виды деформаций оснований фундаментов.
  2. Выбор глубины заложения фундаментов.
  3. Выбор оснований и типов фундаментов.
  4. Глава II: Расчет и конструирование фундаментов мелкого заложения
  5. Глава III: Расчет и конструирование фундамента свайной конструкции
  6. Глубина заложения фундаментов.
  7. Грунтовые воды и их влияние на выбор типа и конструкции фундаментов.
  8. Конструирование воспоминаний
  9. Конструирование ростверка
  10. Конструирование свайных фундаментов.
  11. Конструирование тестов по уровням усвоения

Фундамент мелкого заложения выполнен из сборных ж/б элементов.

Основанием фундамента служит глинистый грунт (2 слой в напластовании).

ü Информация об опорной части фундамента:

§ Наружные стены (ось 1,6): ширина подошвы составляет 1.0 … м в бесподвальной части и 1.6 м в подвальной части, соответственно марки ж/б подушек ФЛ 10.30.4 , ФЛ 16.30.4

§ Внутренние стены (ось 2,3,4,5): ширина подошвы составляет 2 м в бесподвальной части и 2.4 м в подвальной части, соответственно марки ж/б подушек ФЛ 20.30.4 и ФЛ 24.30.4

ü Стеновая часть фундамента:

Стены фундамента выполнены из сборных ж/б блоков марки ФБС:

ФБС 24.6.6, ФБС 12.6.6, ФБС 9.6.6, ФБС 24.6.3, ФБС 12.6.3, ФБС 9.6.3.

Все элементы ж/б фундамента укладываются на цементно-песчаный раствор с толщиной швов не более 20мм.

Переход от подвальной части к бесподвальной осуществляется уступами. Отношение длины уступа к его высоте составляет 2:1.

ü Глубина заложения фундамента:

Наружные стены:

d1 = 1.9 м – бесподвальная часть

d6 = 0.5 м – подвальная часть

Внутренние стены:

бесподвальная часть

d2 = 0.9 м

d3 = 0.9 м

подвальная часть

d4 = 0.7 м

d5 = 0.7 м

ü Дополнительная информация:

§ По периметру здания устраивается отмостка с уклоном 0,003 от здания.

Конструкция отмостки:

— Асфальтобетон 20

— Щебень 80

— Уплотненный грунт

§ Гидроизоляция фундамента:

Вертикальная – обмазка битумом всех соприкасающихся с грунтом частей фундамента в 2 слоя.

Горизонтальная — 2 слоя рубероида по уровню обреза фундамента.

§ Состав пола подвала:

— Цементно-песчаная стяжка 20 мм;

— Бетонная подготовка 80 мм;

 

§ Состав пола первого этажа:

— Паркет на битумной мастике 20 мм

— Защитная стяжка из ц.п.р. 40 мм;

— Пароизоляция 1 слой изопласта мм;

— Выравнивающая стяжка из ц.п.р. 20 мм;

— ж/б многопустотный настил 220 мм;

 

ü Заключение по варианту фундаментов мелкого заложения.

В бесподвальной и подвальной части здания применение ленточных фундаментов мелкого заложения рационально, т.к. фундаменты имеют небольшой запас несущей способности, экономичны по расходу материалов. Фундамент мелкого заложения принят основным.

Расчет и конструирование свайных фундаментов.

refac.ru

Кальницкий А.А., Пешковский Л.М. "Расчет и конструирование железобетонных фундаментов гражданских и промышленных зданий и сооружений" 1975

Добавлено: 23 Мая 2012   Armin & бапОбновлено: 12 Июн 2012

Кальницкий А.А., Пешковский Л.М. Расчет и конструирование железобетонных фундаментов гражданских и промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для вузов. М., «Высш. школа», 1975.

В книге излагаются вопросы расчета и конструирования железобетонных фундаментов гражданских и промышленных зданий и сооружений. Рассматриваются вопросы расчета по предельным состояниям грунтов оснований и конструкций фундаментов под различные сооружения, в том числе, сооружения с высокорасположенными центрами тяжести (дымовые трубы, элеваторы, водонапорные башни и др.). Предназначается для студентов инженерно-строительных вузов» а также может быть использована инженерами проектировщиками.

___________________________________________________________________

Оглавление От авторов (3)

Глава I. Основы расчета железобетонных фундаментов по предельным состояниям (5) § 1. Общие положения (5) § 2. Расчетные характеристики грунтов оснований (6) § 3. Материалы для железобетонных фундаментов (14) § 4. Расчет конструктивных элементов железобетонных фундаментов по первой группе предельных состояний (16) § 5. Расчет конструктивных элементов железобетонных фундаментов по второй группе предельных состояний (23)

Глава II. Конструктивные формы фундаментов (23) § 6. Понятие о жестких и гибких фундаментах (28) § 7. Основные виды железобетонных фундаментов (31)

Глава III. Одиночные (столбчатые) фундаменты (35) § 8. Общие сведения (35) _А. Виды одиночных фундаментов (35) _Б. Основные указания по конструированию (41) § 9. Расчет одиночных железобетонных фундаментов под центральную вертикальную нагрузку (45) _А. Определение размеров подошвы фундамента . . . _Б. Расчет фундамента по второй группе предельных состояний (деформациям грунта основания) (50) _В. Расчет фундаментов по первой группе предельных состояний (прочности материала конструкции) (52) _Г. Расчет по второй группе предельных состояний (60) § 10. Расчет одиночных железобетонных фундаментов на совместное действие вертикальных и горизонтальных сил и изгиба¬ющих моментов (65)

Глава IV. Ленточные фундаменты под колонны и стены (97) §11. Общие положения (97) § 12. Основы расчета ленточных балочных фундаментов (99) § 13. Конструирование ленточных балочных фундаментов (102) § 14. Порядок расчета ленточных балочных фундаментов (104) § 15. Основы расчета ленточных фундаментов под стены (105) § 16. Конструирование ленточных фундаментов под стены (106) § 17. Расчет фундаментных блоков-подушек (109) § 18. Проектирование и расчет прерывистых фундаментов (114) § 19. Учет горизонтального давления грунта на стены подвалов (118) § 20. Конструкция пола подвальных помещении ниже уровня грунтовых вод (119)

Глава V. Фундаментные балки и плиты на упругом основании (122) § 21. Общая часть (122) § 22. Расчет фундаментных балок на местном упругом основании (теория Винклера-Циммермана) (133) § 23. Расчет фундаментных балок и плит по теории Б. Н. Жемочкина (160) § 24. Расчет балок по теории М.И. Горбунова-Посадова (178) § 25. Расчет фундаментных балок по теории И.А. Симвулиди (192) § 26. Расчет железобетонных рандбалок (обвязок) с учетом упругих свойств кладки (206)

Глава VI. Фундаменты сооружений с высокорасположенными центрами тяжести (217) § 27. Общие положения (217) § 28. Расчеты круглых в плане фундаментов под отдельно стоящие круглые (многогранные) сооружения башенного (колонного) типа (220) _А. Определение размеров подошвы фундамента (220) _Б. Расчет тела фундамента по прочности материала (228) §. 29. Расчеты кольцевых фундаментов под отдельно стоящие круглые или многогранные сооружения башенного (колонного) типа (232) _А. Определение размеров подошвы фундамента (232) _Б. Расчет тела кольцевого фундамента по прочности материала (238) § 30. Расчет фундаментов под градирни (241)

Расчет монолитных фундаментов кольцевого очертания (241) Литература (256) ___________________________________________________________________

бап - сканы; Armin - обработка.

DJVU 600 dpi ч/б. Качество хорошее.

Отсканировано и обработано с душой и пониманием. Плоды темы "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU" http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38054

16.06.12 Добавлен текстовый слой OCR.

dwg.ru


Смотрите также


loft абиссинка абиссинская скважина автономная канализация автономное водоснабжение автономное газоснабжение автономные газовые системы анализ воды арболит арболит достоинства арболит недостатки арболит своими руками артезианская скважина бетонный септик блок-хауз блок-хаус блокхауз блокхаус брама винтовой фундамент винтовые сваи выбор пиломатериалов выбор фундамента газгольдер Газобетон газобетон достоинства газобетон минусы газобетон недостатки газобетон это греющий пол деревянные окна деревянные фасады дизайн интерьеров дизайн хай-тек дома из арболита доркинг достоинства артезианских скважин евроокна. жб кольца забивная скважина звукоизоляция полов звукоизоляция помещений звукоизоляция своими руками звукоизоляция стен звукопоглощающие материалы имитация бревна имитация бруса интерьер в стиле хай-тек интерьеры инфильтратор инфильтратор для септика каменные стены канализация своими руками каркасник каркасный дом каркасный дом своими руками качество воды классицизм клеёный брус клееный брус клееный брус минусы клееный брус плюсы колодец куры брама видео лофт фото мансарда своими руками мансарда это минусы арболита мясные породы кур недостатки артезианских скважин недостатки клееного бруса объем инфильтратора огород в октябре окна ПВХ октябрьские работы в саду опилкобетон осенние работы в саду особенности стиля хай-тек отопление полами пиломатериалы плавающий пол Пластиковые окна плюсы газобетона поля фильтрации постройка фундамента пробковое покрытие пробковые полы размер септика расстояние от септика самодельный арболит самодельный септик санитарная зона септик септик из колец сибирская лиственница скважина скважина-игла сорта пиломатериалов стиль классицизм в интерьерах стиль лофт стиль хай-тек строим мансарду строительство фундамента таунхаус тепловой насос теплый пол типы фундаментов установить инфильтратор устройство каркаса устройство мансарды устройство септика устройство стен утепление утепление полов утепление стен утепление фасада фото интерьеров фундамент фундамент на сваях фундамент ошибки фундамент своими руками химический анализ воды хранение пиломатериалов электрический пол Электропол
 

ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта