Читайте также:
|
|
Грунты основания однородные. Принимаем в качестве несущего слоя глину. Средний объемный вес материала фундамента и грунта на его уступах . Условное расчетное сопротивление грунта . Усилия, передающиеся с колонны на фундамент, соответствуют сочетанию , , для сечения 1-1, с учетом нагрузок от фундаментной балки, нижней стеновой панели и остекления в подкрановой части колонны. Следует отметить, что если подкрановая часть колонны рассчитывается на сочетание усилий, выбранное для сечения II-II, то расчет фундамента должен производиться для наиболее опасного сочетания, специально отобранного в сечении I-I.
Расчетная нагрузка от веса нижней стеновой панели и остекления на участке между отметками ±0.000 и +10.200:
.
Расчетная нагрузка от собственного веса фундаментной балки:
,
где - собственный вес фундаментной балки, равный при шаге колонн 6 м.
Указанные нагрузки передаются на фундамент с эксцентриситетом:
.
Тогда расчетное значение момента от данных нагрузок будет равно:
.
Окончательно для расчета имеем:
;
;
.
Максимальный диаметр продольной арматуры колонны Æ16.
Материалы фундамента:
бетон класса В15, , , ;
арматура класса А400, .
Определение геометрических размеров фундамента:
Высота фундамента определяется из условий:
1. Обеспечения жесткой заделки колонны в фундаменте для двухветвевой колонны в плоскости поперечной рамы:
, где и . Принимаем длину заделки . Тогда .
2. Обеспечения анкеровки рабочей арматуры колонны
,
где - минимальная толщина дна стакана с учетом подливки под колонну.
Базовую (основную) длину анкеровки, необходимую для передачи усилия в арматуре с полным расчетным значением сопротивления на бетон, определяют по формуле:
, для Æ20 мм,
где и - соответственно площадь поперечного сечения анкеруемого стержня арматуры и периметр его сечения, определяемые по номинальному диаметру стержня (; );
- расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое равномерно распределенным по длине анкеровки и определяемое по формуле:
,
здесь - расчетное сопротивление бетона осевому растяжению,
- коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры, для арматуры периодического профиля;
- коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры, при диаметре арматуры до 32 мм.
Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяют по формуле:
,
где и - площади поперечного сечения арматуры в колонне, соответственно требуемая по расчету и фактически установленная;
- коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки: для сжатых стержней.
Фактическую длину анкеровки принимают и не менее , а так же не менее и 200 мм.
Окончательно принимаем . Тогда:
.
Расчетная глубина промерзания г. Саратове равна:
.
Глубина заложения фундамента должна быть не менее . Принимаем высоту фундамента (кратно 150 мм), что больше и больше . Глубина заложения фундамента при этом составит 1,500 м.
Размеры подошвы фундамента:
Площадь подошвы:
,
где - нормативное значение продольной силы с учетом усредненного коэффициента надежности по нагрузке . Коэффициент 1,1 учитывает наличие изгибающего момента.
Зададимся соотношением большей стороны подошвы к меньшей .
Тогда , .
Принимаем , кратными 300 мм с округлением в большую сторону. Уточненная площадь подошвы .
Момент сопротивления .
Уточняем нормативное давление на грунт:
.
Здесь для глинистых грунтов.
, :
.
Уточняем размеры подошвы.
,
, .
Принимаем , .
При принятых размерах подошвы фундамента нормативное давление на грунт составит:
.
Расчеты прочности элементов фундамента:
Определение краевых ординат эпюры давления от нормативных нагрузок.
Момент в уровне подошвы:
.
Нормативная нагрузка от веса фундамента и грунта на его обрезах:
;
, - следовательно, эпюра напряжений в грунте трапециевидная.
,
.
Условие выполняется.
Коэффициент при классе бетона В15 и кПа =2,7.
Принимаем, что плитная часть состоит из одной плиты высотой h1=300мм;
Предполагаемый диаметр арматуры d=20 мм;
Тогда рабочая высота бетона при величине мм (здесь 20 – предполагаемый диаметр арматуры)
h01=h1-a=300-80=220мм;
Допустимый вынос нижней ступени =k1· h01=2,7*220=594 мм;
Фактический вынос ступени (в предположении, что плитная часть состоит из одной ступени) в направлении размера в составляет:
Принимаем в направлении в две ступени с вылетом 400мм нижней и 300 мм верхней.
Фактический вынос ступени в направлении размера l составляет:
Принимаем в направлении l одну ступень с вылетом 550 мм;
Расчет арматуры подошвы фундамента:
1. В плоскости поперечной рамы.
.
.
Подбор арматуры производим в 3-х сечениях фундамента, которые в расчетной схеме (консольные балки под действием отпора грунта) отражают изменение пролетов и высот сечения консолей.
Сечение 1-1:
,
где - вынос нижней ступени.
.
Рабочая высота подошвы .
.
Сечение 2-2:
.
.
Рабочая высота подошвы .
.
Принимаем конструктивно арматуру Æ16А400 задаемся шагом стержней , расстояние до края подошвы , тогда количество стержней:
, т.е.
Принимаем 14Æ16А400 с .
, .
Условие удовлетворяется.
Из плоскости поперечной рамы:
В курсовом проекте данный расчет проводят для одного сечения (4-4).
.
Рабочая высота подошвы .
.
.
Из условия , принимаем 8Æ16А400 с , задаемся шагом стержней , расстояние до края подошвы , тогда количество стержней:
, т.е.
Принимаем 16Æ16А400 с .
Процент армирования:
, .
Поскольку во всех сечениях условие удовлетворяется, количество принятой арматуры оставляем без изменения.
Армирование стакана фундамента
Площадь сечения продольной арматуры определяют из расчета стенок стакана на внецентренное сжатие нормального сечения А-А. В данном курсовом проекте площадь продольной арматуры стакана примем без расчета, исходя из минимального процента армирования :
.
Принимаем 14Æ22А400 с , (рис. 11)
Поперечное армирование принимаем в виде 2-х горизонтальных сеток с расположением стержней у наружной и внутренней поверхности стенок. Поперечную арматуру определяют расчетом на момент по наклонному сечению, проходящему через верхнее ребро стакана и условную ось поворота колонны В-В.
В курсовом проекте принимаем арматуру сеток по конструктивным соображениям из стержней Æ10 класса А400.
Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 214 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Конструирование и расчет колонны | | | Расчет без раскосной фермы покрытия |