Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

F, Fv, Fh,Fhx, Fhy– сила, действующая на фундамент и ее


y

 

 

l Fhx

Fh

 

 

b


 

 

Fhy

 

 

y


 

 

el =


M y

eb =

Fv

 

M x

Fv

х


проекции;

Mx, My – изгибающие моменты на уровне подошвы фундамента от действия горизонтальных сил;

hf, b, l – высота и размеры фундамента в плане;

q – больший пригруз на основание;

eb, el – эксцентриситеты приложения силы Fv при замене ею действия силы F.


Для фундаментов с плоской подошвой на однородном на глубину не менее ширины подошвы основании при интенсивности большей пригрузки, не превышающей 0,5× R (R – расчетное сопротивление основания), а также при tg  < sin I вертикальную составляющую силы предельного


 

'
сопротивления основания в стабилизированном состоянии допускается определять по формуле:


u
N = b ' l ' (N 


b '


+ Nqq I


d + Nc c


cI);


b
I
b '= b - 2 e;


(3.12)


l
l ' = l - 2 e,

 

где eb и el – соответственно эксцентриситеты приложения равнодействующей нагрузок в направлении поперечной и продольной осей фундамента; b и l – соответственно ширина и длина фундамента; Ng, Nq, Nc – безразмерные коэффициенты несущей способности основания, определяемые по таблицам в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения грунта I и угла наклона к вертикали

равнодействующей внешней нагрузки на основание в уровне подошвы

I
фундамента; I и ' - расчетные значения удельного веса грунта соответственно ниже и выше подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяются с учетом взвешивающего действия воды); cI – расчетное значение удельного сцепления грунта; d – глубина заложения фундамента со стороны меньшего пригруза.

Безразмерные коэффициенты формы подошвы фундамента , q, c, входящие в формулу (3.12), определяются в соответствии со следующими выражениями:


= 1 - 0,25;

 


= 1 + 1,5;

q 


= 1 + 0,3;

c 


= l

b


 

³ 1,


 

(3.13)


 

где длина l и ширина b подошвы фундамента в случае внецентренного приложения равнодействующей внешней нагрузки принимаются равными их приведенным значениям l’ и b’ по формуле (3.12).

5. Конструирование столбчатых фундаментов. Столбчатый фундамент (рис. 3.6) состоит из плиты и подколонника.

Плита предназначена для передачи нагрузок на основание. Подколонник предназначен для сопряжения фундамента с колонной. При большой толщине плиты она выполняется переменного сечения (рис. 3.6, б). Наиболее распространенным типом переменного сечения плиты является ступенчатое сечение. В проектировании широко используются типовые конструкции сборных и монолитных столбчатых фундаментов. В промышленном строительстве толщина плиты назначается кратной модулю 300 мм. Это


 

требование не является обязательным, так как фундаменты, как и другие строительные конструкции, могут проектироваться с использованием кратных и дробных модулей, получаемых из основного модуля 100 мм, принятого в строительстве. Таким образом, назначение толщины плиты по данным расчета, например, 120 мм не является нарушением норм строительного проектирования, а, напротив, направлено на создание экономичных фундаментных конструкций.


 

а) б)

N подколонник

1 1 2 2

h3

hf плита h2 hh 45 h1

 

 

по 1 - 1 по 2 - 2

 

 


luc

l


 

buc


 

 

buc


 

 

luc


 

b b

 

 

Рис. 3.6. Конструктивные элементы столбчатого фундамента: а - с плитой постоянного сечения; б – с плитой переменного сечения; l, b, hf – длина, ширина и высота фундамента; h, h1, h2, h3 – высота плиты и ее ступеней; luc, buc – длина и ширина сечения подколонника.

Подколонник по своей конструкции может быть стаканного типа или цельным (монолитным). Конструкция подколонника определяется узлом сопряжения фундамента с колонной. Подколонник стаканного типа устраивается для сопряжения фундамента со сборным элементом колонны, который омоноличивается в стакане (рис. 3.7). Глубина стакана определяется расчетом и должна быть не менее большего размера поперечного сечения сборного элемента (колонны) плюс 50 мм. Величина 50 мм представляет собой допуск на точность монтажа (устройства) фундамента по вертикали, позволяющий выверять положение колонны за счет подливки под ее


 

основанием. С целью обеспечения надежного замоноличивания колонны в стакане он выполняется с наклонными внутренними гранями. При этом минимальный размер между стенкой стакана и гранью колонны принимается 50 мм в верхнем сечении и 25 мм в нижнем сечении. Для колонн сечением 600 мм и более указанные размеры соответственно составляют 75 мм и 50 мм. Толщина стенок стакана принимается, как правило, не менее 150 мм. Размеры стакана могут быть увеличены в большую сторону для опирания фундаментных балок. Фундаментной балкой называют пролетную


 

min 150 мм

 

 


50(75) мм


 

min 150 мм

 


 

 

колонна


 

luc

 

50 мм

 


 

45°


25(50) мм

 

по 2 - 2


 

45°


Рис. 3.7. Конструктивные параметры подколонника стаканного типа: на рис. обозначены рекомендуемые размеры для гражданских зданий, в скобках – то же для промышленных зданий.


 

 

min 150 мм

2 50(75) мм 2

50(75) мм

min 150 мм

25(50) мм 25(50) мм

 

 

по 1 - 1

фундаментную конструкцию, предназначенную для опирания на нее конструкций самонесущих стен. Для опирания фундаментных балок используются также подбетонки и кирпичные столбы, передающие нагрузки на плиту фундамента.

Цельные подколонники устраиваются при сопряжении фундаментов с колонной путем стыковки рабочей арматуры (рис. 3.8, а) или при сопряжении фундамента с базой колонны с помощью анкерных болтов (рис. 3.8, б).

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Bz, Az– ширина и площадь подошвы условного фундамента | Лекция 4. Расчет столбчатых фундаментов
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 558; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.025 сек.