Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Топ:
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Интересное:
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
В задании на проектирование приведены нормативные значения момента и продольной силы, действующие на уровне обреза фундамента. Нагрузки предназначены для расчетов по второму предельному состоянию- N o11 (продольное усилие) и М o11(изгибающий момент). Необходимо оценить их величину и возможные эксцентриситеты.
Конструктивные особенности здания оцениваются по чувствительности его к неравномерным осадкам. На основе анализа конструктивной схемы здания по СНиП РК [3, с. 80] определяются предельно допускаемые совместные деформации здания и основания. С использованием рекомендаций [4, с. 24] дается оценка его жесткости.
При проектировании оснований и фундаментов возможны различные варианты их устройства. Вариантность решений фундаментов естественного заложения может быть обусловлена изменением их конструктивных решений
(сборные, монолитные и др.), изменением глубины их заложения, способом
устройства, используемыми строительными материалами и изделиями. Необходимо проанализировать возможные решения и, руководствуясь рекомендациями [4, с. 48], выбрать конкретный тип фундамента, наиболее рациональный для заданного геологического строения [5, с. 26].
2.3 Определение предварительных размеров фундамента
2.3.1 Выбор глубины заложения фундамента. При выборе глубины заложения фундамента в рамках РГР необходимо последовательно учесть влияние следующих факторов [3, с. 48]:
1) конструктивные особенности здания;
2) инженерно-геологические условия площадки строительства;
3) глубина сезонного промерзания грунтов. Необходимые для расчета значения сумм абсолютных среднемесячных отрицательных температур за зиму приведены в задании. Окончательная глубина заложения фундамента назначается с учетом рассмотренных факторов.
2.3.2 Определение предварительных размеров подошвы фундамента. Для определения размеров подошвы фундамента рекомендуется использовать графо-аналитический способ.
Первоначально устанавливается зависимость расчётного сопротивления грунта R от ширины подошвы фундамента b. Для установления зависимости R= f(b) задаются несколькими значениями ширины подошвы фундамента b и определяют соответствующие им значения R по СНиП РК [3, с. 50]. Учитывая линейный характер зависимости R = f(b),количество точек (т.е. значений b) принимается не менее двух. Результаты вычислений наносятся на график в виде функции 1.2 R=f,{b)- внецентренно нагруженный фундамент (рис. 2.1).
Далее устанавливается зависимость краевых давлений по подошве фундамента от его ширины:
- ленточный фундамент
(2.9)
- столбчатый фундамент
, (2.10)
где Nо11 - расчетная вертикальная нагрузка, действующая на уровне верха фундамента для второго предельного состояния, кН;
ή - коэффициент соотношения сторон фундамента;
b - ширина подошвы фундамента, м;
γтt - среднее значение удельного веса материала фундамента и грунта на его обрезах, принимаемое равным 20 кН/м3;
d - глубина заложения фундамента, м;
Мo11 - момент всех сил относительно центра подошвы фундамента, для второго предельного состояния, кН*м.
Для установления зависимости Рmax=ƒ2 (b)задаются несколькими значениями ширины подошвы фундамента b и по зависимостям (2.9) или (2.10) определяют соответствующие им значения Рmax. Количество точек принимается не менее трёх. Результаты вычислений наносятся на график в виде функции Рmax=ƒ2 (b)(рис. 2.1).

Рис. 2.1 - Графический способ определения размеров подошвы внецентренно нагруженного фундамента
Требуемые размеры подошвы фундамента устанавливаются по точке пересечения графиков 1,2R =ƒ1 (b)и Рmax=ƒ2 (b). Эта точка отвечает соблюдению
условия Рmax
1,2R. З ная величину b икоэффициент соотношения сторон ή, определяется длина подошвы столбчатого фундамента l=ή*b.
2.3.3 Конструирование фундамента.
Конструирование фундамента выполняется в следующей последовательности:
1) подбор унифицированных конструкций фундамента по справочным данным [6, с. 131...149], [7, с. 93... 104], [8, с. 156...185];
2) определение веса фундамента Gf11 и грунта на его уступах Gg11 по конструктивному решению фундамента, обоснованному в п. I;
3) определение уточненного расчётного сопротивления грунта по СНиП РК [3, с. 50] для принятых по п.1 размеров фундамента;
4) определение среднего давления по подошве фундамента.
-ленточного
, (2.11)
- прямоугольного
, (2.12)
где A и b определяется по п. 1, а Gf11 и Gg11 определяются по п.2;
5) определение краевых давлений по подошве фундамента.
-ленточного
, (2.13)
-прямоугольного
, (2.14)
6) проверка условий [3, с. 52];
P11
R, (2.15)
P max
1,2R, (2.16)
P min
0, (2.17)
где Р11 - среднее давление под подошвой фундамента, кПа;
P max ,P min -максимальное и минимальное краевые давления под подошвой фундамента по п.5, кПа;
R - расчётное сопротивление грунта по п.З, кПа.
Недонапряжение по подошве фундамента не должен превышать 10%, а перегрузка - 5%.
Если условия (2.15)...(2.17) соблюдаются, то принятые размеры подошвы фундамента сохраняются. В противном случае размеры фундамента увеличиваются и осуществляется переход к п. 1... 6.
|
|
|
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
© cyberpedia.su 2017-2025 - 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!