Определение площади арматуры подошвы фундамента — КиберПедия 

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

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Определение площади арматуры подошвы фундамента

2017-10-21 328
Определение площади арматуры подошвы фундамента 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Назначим три характерных сечения по ширине фундамента 1-1, 2-2, 3-3, позволяющие учесть изменение его рабочей высоты h h , h , и в каждом сечении определим изгибающий момент как для консольной балки, загруженной реактивным отпором грунта. Наиболее опасным будет то сечение, для прочности которого потребуется наибольшее количество арматуры.

Сечение 1-1. М = 0,125р(а - h ) a = 0,125х2,4х(270-40) х270 = 4284900 кгсм.

Площадь сечения арматуры:

А

Сечение 2-2. М = 0,125р (а - а ) a = 0,125х2,4х(270-110) х270 = 2073600 кгсм.

Площадь сечения арматуры:

А

Сечение 3-3. М = 0,125р (а - а ) a = 0,125х2,4х(270-190) х270 = 518400 кгсм.

Площадь сечения арматуры:

А

Максимальное из полученных значений А = 12,56 см2.

По этому значению производим подбор арматуры подошвы фундамента. Шаг арматурных стержней должен быть принят 150-300мм при а = 2,7м < 3,0м, минимальный диаметр стержней 12мм. Принимаем сварную сетку с одинаковой в обоих направлениях арматурой из стержней Æ 12 А400 с шагом 250мм, т.е. 13Æ12А400, А = 14,7см2 > А = 12,56см2, см. Приложение Д.

Коэффициент армирования µ =

где b = 110см – ширина сечения сжатой зоны сечения 1-1, равная а = 110см.

 

 

Библиографический список

1.СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции

без предварительного напряжения арматуры. М.: ФГУП ЦПП, 2004.-53с.

2.СНИП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции.

Основные положения. М.: ФГУП ЦПП, 2004.-24с.

3.Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций

из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры

(к СП 52-101-2003). М.: ФГУП. ЦПП, 2005.-214с.

4.СНИП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. М.: ГУП ЦПП, 1987.-35с.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Расчетные сопротивления бетона R и R .

  Вид сопротивления       Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы R и R , МПа (кг/см2) при классе бетона по прочности на сжатие
Сжатие осевое, R В10 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60
  6,0 (61,2)   8,5 (86,6)   11,5 (117)   14,5 (148)   17,0 (173)   19,5 (199)   22,0 (224)   25,0 (255)   27,5 (280)   30,0 (306)   33,0 (336)
Растяжение осевое, R 0,56 (5,7) 0,75 (7,6) 0,90 (9,2) 1,05 (10,7) 1,15 (11,7) 1,30 (13,3) 1,40 (14,3) 1,50 (15,3) 1,60 (16,3) 1,70 (17,3) 1,80 (18,3)  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Расчетные сопротивления арматуры растяжению R и сжатию R

 

Арматура классов Расчетные значения сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы, МПа (кг/см2)
Растяжению R Сжатию R
  А240   А300   А400   А500   215 (2150)   270 (2700)   355 (3550)   435 (4350)   215 (2150)   270 (2700)   355 (3550)   435 (4350)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Расчетные сопротивления поперечной арматуры R

Класс арматуры А240 А300 А400 А500
Расчетное сопротивление поперечной арматуры R , МПа(кг/см2) (1730) (2190) (2900) (3060)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Значения ξ и α

Класс арматуры А240 А300 А400 А500 В500
Значения ξ 0,612 0,577 0,531 0,493 0,502
Значения α 0,425 0,411 0,390 0,372 0,376

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

 

Расчетные площади поперечных сечений и масса стержневой арматуры

периодического профиля

 

Диам-етр, мм. Расчетные площади поперечных сечений,см2 и масса стержневой арматуры при числе стержней Масса, кг/мп
                   
  0,07   0,21 0,28 0,36 0,43 0,50 0,57 0,64 0,71 0,052
  0,12 0,25 0,38 0,50 0,63 0,76 0,88 1,01 1,13 1,26 0,092
  0,196 0,39 0,59 0,78 0,98 1,18 1,37 1,57 1,76 1,96 0,144
  0,28 0,57 0,85 1,13 1,42 1,70 1,98 2,26 2,55 2,83 0,222
  0,38 0,77 1,16 1,54 1,93 2,31 2,69 3,08 3,47 3,85 0,302
  0,50 1,01 1,51 2,01 2,52 3,02 3,52 4,02 4,53 5,03 0,395
  0,63 1,27 1,91 2,54 3,18 3,82 4,45 5,09 5,72 6,36 0,499
  0,78 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,07 7,85 0,617
  1,13 2,26 3,39 4,52 5,66 6,79 7,92 9,05 10,2 11,3 0,89
  1,539 3,08 4,62 6,16 7,70 9,23 10,8 12,3 13,8 15,4 1,21
  2,011 4,02 6,03 8,04 10,1 12,1 14,1 16,1 18,1 20,1 1,578
  2,54 5,09 7,64 10,2 12,7 15,3 17,8 20,4 22,9 25,45 1,998
  3,142 6,28 9,43 12,6 15,7 18,8 21,9 25,1 28,3 31,42 2,466
  3,801 7,60 11,4 15,2 19,0 22,8 26,6 30,4 34,2 38,01 2,984
  4,900 9,82 14,7 19,6 24,6 29,5 34,3 39,3 44,2 49.1 3,853
  6,15 12,3 18,5 24,6 30,8 36,9 43,1 39,7 55,4 61,58 4,834
  8,04 16,1 24,1 32,1 40,2 48,3 56,2 64,3 72,4 80,42 6,313
  10,18 20,3 30,5 40.7 50,9 61,1 71,2 81,4 91,6 101,8 7,990

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

 

Значения коэффициента К расчету прочности колонны.

 

       
0,92 0,9 0,83 0,7

 


Поделиться с друзьями:

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

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



© 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!

0.011 с.