Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Конструирование и армирование отдельно стоящего фундамента

Слой №1. Суглинок. | Слой №2. Супесь. | Определение нагрузок на ленточный фундамент | Выбор типа применяемых фундаментов и определение | Бесподвальной части здания | Подвальной части здания | Бесподвальной части здания под внутреннюю стену | Подвальной части здания под внутреннюю стену | Определение основных размеров отдельно стоящего фундамента под колонну | Определение осадки фундамента мелкого заложения |


Читайте также:
  1. II. ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ УБЕЖИЩА
  2. III. ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ.
  3. III. Расчет наиболее нагруженного фундамента
  4. IV. Расчет центральносжатого фундамента под колонну.
  5. VII. Контроль за соблюдением требований настоящего положения
  6. А - монолитной; б и в - сборной; 1 - колонна; 2 - подколонник; 3 - плитная часть фундамента
  7. А.9 Расчет фундамента для подземного гаража

Учитывая значительное заглубление фундамента в грунт примем конструкцию фундамента стаканного типа. Примем толщину стенок стакана по верху, равной не менее 150 мм и зазор 75мм; размеры подколонника в плане примем по унифицированному модулю равными 1200х900 мм.

а) Расчет и конструирование нижней части фундамента.

На первом этапе расчета определим распределенное реактивное давление под подошвой фундамента от расчетной нагрузки: N0I=2310 кН; М0I=225,5 кН м;

Тогда:

Учитывая в дальнейших расчетах Pmax=231,9 кПа определим требуемую рабо-

чую высоту нижней части плиты фундамента по формуле:

где bсf – ширина подколонника, , принимаем bсf=900 мм;

lсf – длина подколонника, , принимаем lсf=1200 мм;

b, l – ширина и длина подушки фундамента, l=4200 мм; b =2700 мм;

Rвt – прочность бетона на осевое растяжение;

Rвt=665 кПа, для бетона класса В-12,5.

 
 

 

 


H=hopt+50=443+50=493 мм.

Получили по расчету минимальную толщину плиты, равной 493 мм. Конструктивно примем две ступени, каждая высотой по 450 мм.

Проверим плитную часть на продавливание (рис.23,а)

Проверим нижнюю ступень на продавливание (рис.23,б)

б)

а)

Рис.23 Конструирование нижней части фундамента

а) к расчету на продавливание плитной части;

б) к расчету на продавливание нижней ступени

 
 


Произведем расчет по наклонному сечению. Первоначально определим внешнюю поперечную силу:

Qmax=Pmax·(с1-h01)·b=231,9·(0,9-0,4)·2,7=115,95 кН,

Определим поперечную силу, воспринимаемую бетоном:

Qв=0,6·Rвt· b· h01=0,6·665·2,7·0,4=430,9 кН,

где 0,6 – для тяжелого бетона.

Далее необходима проверка условия: Q Qв, 115,95 кН<430,9 кН, условие выполняется. Следовательно, можно производить подбор арматуры в подошве.

Определим расчетный изгибающий момент в сечении I-I:

MI-I=b·с12· ,

где Р1 – реактивное давление в сечении I-I.

Конструирование и армирование отдельно стоящего фундамента
Рис. 24. К подбору арматуры в подошве фундамента под колонну

 
 
 

 


Требуемое сечение арматуры в сечении I-I определим по формуле:

где RS – сопротивление арматуры сжатию и растяжению,

RS =280МПа для арматуры класса А–II;

η – коэффициент, который находит в зависимости от А0, η=0,9;

Определим расчетный изгибающий момент в сечении II-II:

Требуемое сечение арматуры в сечении II-II определим по формуле:

Определим расчетный изгибающий момент в сечении III-III:

Арматуру подбираем по большей площади поперечного сечения, т.е. по АS2=31,9 см2, следовательно принимаем 14 стержней ø16 с площадью равной 32,17 см2, с шагом 200.

 

 

Рис. 25. Армирование фундамента

 
 

 

 


Расчет поперечной арматуры подколонного стакана;

Сетки поперечного армирования предназначены для восприятия изгибающего момента и перерезывающих сил, возникающих в стакане подколонника в результате внецентренно-приложенной внешней нагрузки.

Площадь поперечного сечения поперечной арматуры можно определить по формуле:

где - сумма расстояния от обреза фундамента до плоскости каждой сетки в пределах расчетной высоты стакана.

 

Рис. 26. Расчётная схема для определения поперечного армирования

=50+250+450+650=1400 мм=1,4 м.

 
Конструирование и армирование отдельно стоящего фундамента
Поперечная арматура не нужна. Но из конструктивных соображений примем поперечное армирование в виде сеток С-2 из арматуры ø 8 мм класса А-I с шагом 200 мм в пределах всей высоты подколонника и одну сетку С-3 конструктивно по длине стакана.

 

 

Рис. 27. Схема армирования отдельно стоящего фундамента под колонну


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 522 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Расчет и конструирование свайного фундамента| Конструирование и армирование ленточного фундамента

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)