Билет №36 №2. Определение осадки свайного фундамента методом послойного суммирования. Порядок расчёта. — КиберПедия 

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Билет №36 №2. Определение осадки свайного фундамента методом послойного суммирования. Порядок расчёта.

2017-11-28 457
Билет №36 №2. Определение осадки свайного фундамента методом послойного суммирования. Порядок расчёта. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Билет №36 №2. Определение осадки свайного фундамента методом послойного суммирования. Порядок расчёта.


Билет №36 №2/2.

При расчёте осадки методом послойного суммирования свайный фундамент рассматривается как условный массивный фунд на естественном оснований, размеры которого обозначены контуром авсd на рис.1, а нагрузка, передаваемая на грунт основания, принимается равномерно распределённой интенсивностью. (1)

где N0,II - расчётная нагрузка от веса здания или сооружения на уровне верхнего обреза фундамента;Nc,II, Np,II, Nг,II - вес соответственно свай, ростверка и грунта в объёме уловного фундамента авсd; Ау=by· l y - площадь подошвы условногофундамента.Найденное значение pIIне должно превышать расчетное сопративление грунтаоснования R на уровне нижних концов свай, которое определяется так же, как и при расчёте фундаментов мелкого заложения, но с заменой фактической ширины фундамента на условную.Последовательность расчёта осадки свайного фундамента, как условного массивного, следующая.После проверки условия pII ≤R по оси фундамента строят эпюру природного давления грунта σzg.

Природное давление грунта выше уровня подземных вод определяется по формуле σzg=γz, а ниже уровня подземных вод - по формуле σzgsbz, где σzg=γz и γsb - удельный вес грунта выше и ниже уровня подземных вод соответственно.Зная природное давление на уровне подошвы условного фундамента σzg,0, определяют дополнительное вертикальное давление (сверх природного) на грунт р0, которое иногда называют осадочным, подразумевая, что существенная осадка грунта произойдёт только от действия дополнительного давления.р0= pII- σzg,0 (2)

Установив величину р0, строят эпюру дополнительных вертикальных напряжений в грунте σzp. Эпюру строят по точкам, для чего сжимаемую толщу основания разбивают на элементарные слои толщиной не более 0.4by. Напряжения на границе каждого слоя определяют по формуле:σzp =α р0 (3)

где α - коэффициент, определяемый по таблицам в зависимости от соотношений m=2z/by и n= l y/by (z - расстояние от подошвы условного фундамента до точки на оси z, в которой определяется напряжение σzp).

Построив эпюры σzg и σzp, находят нижнюю границу сжимаемой толщи из условия:σzp =0,2σzg (4)

И наконец осадка фундамента находится как сумма величин сжатия каждого элементарного слоя в пределах сжимаемой толщи по формуле: (5)

где n - число слоев в пределах сжимаемой толщи;

hi и Ei - соответственно толщина и модуль деформации i-го слоя грунта;

σzp,i - дополнительное напряжение в середине каждого элементарного слоя;β -безразмерный коэффициент, равный 0,8.

Билет №36 №3 Обеспечение пространственной работы стального каркаса промздания. Связи –важные элементы стального каркаса, который необходимы для выполнения следующих требований: обеспечение неизменяемости пространственной системы каркаса и устойчивости его сжатых элементов; восприятия и передача на фундаменты некоторых нагрузок (ветровых, горизонтальных от кранов); обеспечение совместной работы поперечных рам при местных нагрузках(например, крановых); создание жесткости каркаса, необходимой для обеспечения нормальных условий эксплуатации; обеспечение условий высококачественного и удобного монтажа. Связи подразделяют на связи между колоннами и связи между фермами(связи по покрытию).

Связи между колоннами. Система связей между колоннами обеспечивает во время эксплуатации и монтажа геометрическую неизменяемость каркаса, его несущую способность и жесткость в продольном направлении (воспринимая при этом некоторые нагрузки), а также устойчивость колонн из плоскости поперечных рам.Для выполнения этих функций необходим хотя бы один жесткий диск по длине температурного блока и система продольных элементов, прикрепляющих колонны, не входящие в жесткий диск, к последнему. В жесткие диски включены две колонны, подкрановая балка, горизонтальные распорки и решетка, обеспечивающая при шарнирном соединении всех элементов диска геометрическую неизменяемость.

В точке А (рис. 1а) гибкий элемент связей 1 не может воспринимать сжимающую силу, поэтому Fw передается более короткой и достаточно жесткой распоркой 2 в точку Б. Здесь сила по элементу 3 передается в точку В. В этой точке усилие воспринимается подкрановыми балками 4, передающими силу Fw на связевой блок в точку Г. Аналогично работают связи и на силы продольных воздействий кранов F (рис. 1б). элементы связей выполняются из уголков, швеллеров. Прямоугольных и круглых труб.

Связи по покрытию. Связи между фермами, создавая общую пространственную жесткость каркаса, обеспечивают устойчивость сжатых элементов ригеля из плоскости ферм, перераспределение местных нагрузок (например крановых), приложенных к одной из рам, на соседние рамы, удобство монтажа, заданную геометрию каркаса, восприятие и передачу на колонны некоторых нагрузок. Система связей покрытия состоит из горизонтальных и вертикальных связей. Горизонтальные связи располагаются в плоскостях нижнего и верхнего поясов ферм и верхнего фанаря. Горизонтальные связи состоят из поперечных и продольных.(рис.2)

 

 

Билет №36 №3/2

 

Рис.1 Работа связей между колоннами при воздействии:

а – ветровой нагрузки на торец здания; б- мостовых кранов

Билет №36 №3/3

 

Рис. 1 Связи между фермами: а- по верхним поясам, б- по нижним.

Билет №36 №2. Определение осадки свайного фундамента методом послойного суммирования. Порядок расчёта.


Билет №36 №2/2.

При расчёте осадки методом послойного суммирования свайный фундамент рассматривается как условный массивный фунд на естественном оснований, размеры которого обозначены контуром авсd на рис.1, а нагрузка, передаваемая на грунт основания, принимается равномерно распределённой интенсивностью. (1)

где N0,II - расчётная нагрузка от веса здания или сооружения на уровне верхнего обреза фундамента;Nc,II, Np,II, Nг,II - вес соответственно свай, ростверка и грунта в объёме уловного фундамента авсd; Ау=by· l y - площадь подошвы условногофундамента.Найденное значение pIIне должно превышать расчетное сопративление грунтаоснования R на уровне нижних концов свай, которое определяется так же, как и при расчёте фундаментов мелкого заложения, но с заменой фактической ширины фундамента на условную.Последовательность расчёта осадки свайного фундамента, как условного массивного, следующая.После проверки условия pII ≤R по оси фундамента строят эпюру природного давления грунта σzg.

Природное давление грунта выше уровня подземных вод определяется по формуле σzg=γz, а ниже уровня подземных вод - по формуле σzgsbz, где σzg=γz и γsb - удельный вес грунта выше и ниже уровня подземных вод соответственно.Зная природное давление на уровне подошвы условного фундамента σzg,0, определяют дополнительное вертикальное давление (сверх природного) на грунт р0, которое иногда называют осадочным, подразумевая, что существенная осадка грунта произойдёт только от действия дополнительного давления.р0= pII- σzg,0 (2)

Установив величину р0, строят эпюру дополнительных вертикальных напряжений в грунте σzp. Эпюру строят по точкам, для чего сжимаемую толщу основания разбивают на элементарные слои толщиной не более 0.4by. Напряжения на границе каждого слоя определяют по формуле:σzp =α р0 (3)

где α - коэффициент, определяемый по таблицам в зависимости от соотношений m=2z/by и n= l y/by (z - расстояние от подошвы условного фундамента до точки на оси z, в которой определяется напряжение σzp).

Построив эпюры σzg и σzp, находят нижнюю границу сжимаемой толщи из условия:σzp =0,2σzg (4)

И наконец осадка фундамента находится как сумма величин сжатия каждого элементарного слоя в пределах сжимаемой толщи по формуле: (5)

где n - число слоев в пределах сжимаемой толщи;

hi и Ei - соответственно толщина и модуль деформации i-го слоя грунта;

σzp,i - дополнительное напряжение в середине каждого элементарного слоя;β -безразмерный коэффициент, равный 0,8.

Билет №36 №3 Обеспечение пространственной работы стального каркаса промздания. Связи –важные элементы стального каркаса, который необходимы для выполнения следующих требований: обеспечение неизменяемости пространственной системы каркаса и устойчивости его сжатых элементов; восприятия и передача на фундаменты некоторых нагрузок (ветровых, горизонтальных от кранов); обеспечение совместной работы поперечных рам при местных нагрузках(например, крановых); создание жесткости каркаса, необходимой для обеспечения нормальных условий эксплуатации; обеспечение условий высококачественного и удобного монтажа. Связи подразделяют на связи между колоннами и связи между фермами(связи по покрытию).

Связи между колоннами. Система связей между колоннами обеспечивает во время эксплуатации и монтажа геометрическую неизменяемость каркаса, его несущую способность и жесткость в продольном направлении (воспринимая при этом некоторые нагрузки), а также устойчивость колонн из плоскости поперечных рам.Для выполнения этих функций необходим хотя бы один жесткий диск по длине температурного блока и система продольных элементов, прикрепляющих колонны, не входящие в жесткий диск, к последнему. В жесткие диски включены две колонны, подкрановая балка, горизонтальные распорки и решетка, обеспечивающая при шарнирном соединении всех элементов диска геометрическую неизменяемость.

В точке А (рис. 1а) гибкий элемент связей 1 не может воспринимать сжимающую силу, поэтому Fw передается более короткой и достаточно жесткой распоркой 2 в точку Б. Здесь сила по элементу 3 передается в точку В. В этой точке усилие воспринимается подкрановыми балками 4, передающими силу Fw на связевой блок в точку Г. Аналогично работают связи и на силы продольных воздействий кранов F (рис. 1б). элементы связей выполняются из уголков, швеллеров. Прямоугольных и круглых труб.

Связи по покрытию. Связи между фермами, создавая общую пространственную жесткость каркаса, обеспечивают устойчивость сжатых элементов ригеля из плоскости ферм, перераспределение местных нагрузок (например крановых), приложенных к одной из рам, на соседние рамы, удобство монтажа, заданную геометрию каркаса, восприятие и передачу на колонны некоторых нагрузок. Система связей покрытия состоит из горизонтальных и вертикальных связей. Горизонтальные связи располагаются в плоскостях нижнего и верхнего поясов ферм и верхнего фанаря. Горизонтальные связи состоят из поперечных и продольных.(рис.2)

 

 

Билет №36 №3/2

 

Рис.1 Работа связей между колоннами при воздействии:

а – ветровой нагрузки на торец здания; б- мостовых кранов

Билет №36 №3/3

 

Рис. 1 Связи между фермами: а- по верхним поясам, б- по нижним.


Поделиться с друзьями:

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.019 с.