Расчет фундамента под колонну
Расчетная схема фундамента. Определение требуемой площади подошвы фундамента и давления грунта. Максимальный изгибающий момент. Требуемая площадь одного стержня. Расчет плиты перекрытия по несущей способности. Выбор материалов и расчет поперечных ребер.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.01.2013 |
Размер файла | 558,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
В соответствии с заданием необходимо рассчитать и конструировать сборную железобетонную ребристую панель перекрытия размером 1,5*6,0; выполнить расчёт и конструирование сборного железобетонного ригеля шириной в=30 см, h=60 см; выполнить расчет и конструирование средней колонны 1 этажа; выполнить расчёт и конструирование фундамента под среднюю колонну.
1. Расчёт фундамента под среднюю колонну
Исходные данные:
вк=hk=40 см
dз.ф=1,6 м
R0=200 кПа
N=722,57 кН
?ср=20 кн/м3
а=7 см
Выбор материалов:
Бетон класса В15
Rвt=0,75 мПа=750 кПа
Арматура класса А-ll
Rs=280 мПа
Определяем требуемую площадь подошвы фундамента.
Афтр==2
Требуемые размеры подошвы фундамента.
афтр=втрф=фтр=м
аф=вф=2,1 м
Площадь подошвы фундамента.
Аф=аф*вф=2,1*2,1=4,41 м
Давление грунта под подошвой фундамента.
Ргр=N/Аф+ ?ср*dз.ф=722,57/4,41+20*1,6=195,85 кпа.
Т.к. Ргр=195,85 кпаR0=200 кпа, размер подошвы принят верно.
Высоту фундамента определяем из трёх условий.
а) из условия обеспечения прочности фундамента на продавливание.
Нф1=Н0+а=0,237+0,07=0,307 м
h0ф==-+=0,237 м.
Из условия надёжного закрепления колонны в стакане фундамента.
б) Нф2=кст+hcт=0,2+1,5*вк=0,2+1,5*0,4=0,8 м
в) Из условия прочности фундамента на действие поперечной силы.
Нф3=h03+a=0,39+0,07=0,46 м
h03=в==0,39
Qmax=1/2*Pгр*аф*(вф-вк)=1.2*195,85*2,1*(2,2-0,4)=349,59 кн
Афв=1,2
Определяем высоту фундамента.
Нф=0,8 м
Определяем количество ступеней принимаем.
h1=0,4 м; h2=0,4 м
Определяем максимально изгибающий момент.
Мmax=1/8*Ргр*аф*(вф-вк)2=1/8*195,85*2,1*(2,1-0,4)2=148,57 кнм
Требуемая площадь рабочей арматуры.
Аsтр=Mmax/Rs*з*h0=148,57*100/280*0,1*0,9*73=8,08 см2
h0=Hф-а=80-7=73 см.
Принимаем шаг стержней S=200 мм, количество стержней.
n=aф/S+1 =2,1/ 0,2+1=1,1, в одном направлении.
Требуемая площадь одного стержня.
Аsiтр= Аsтр/h=8,08/11=0,735 см2
По сортаменту принимаем.
1110А-ll с Аs=10*0,785=7,85 см2 в одном направлении
Расчёт плиты перекрытия по несущей способности. Сбор нагрузок на 1 мІ перекрытия
Вид нагрузки |
нормат |
Yf |
расчетная |
|||
дл |
кр |
дл |
кр |
|||
I. Постоянная. 1) Собственный вес ксилолитового пола при наличии бетонной стяжки gн=1,1 кн/мІ |
1,1 |
1,2 |
1,32 |
|||
2) Собственный вес плиты перекрытия gн=G/B*L=15/1,5*6=1,67 |
1,67 |
1,1 |
1,84 |
|||
Итого. II. Временная 1) Полезная нагрузка на перекрытие производственного здания. Рн=Рндл+Рнкр=1,0+1,0 |
2,77 1,0 |
1,0 |
1,3 |
3,16 1,3 |
1,3 |
|
Всего |
3,77 |
1,0 |
4,46 |
1,3 |
gн=4,77 кн/мІ gн=5,76 кн/мІ
Сбор нагрузок на 1 мІ полки плиты. (кн)
Вид нагрузки |
нормат |
Эf |
расчётная |
|||
дл |
кр |
дл |
кр |
|||
I. Постоянная. 1) Собственный вес ксилолитового пола при наличии бетонной стяжки gн=1,1 кн/мІ |
1,1 |
1,2 |
1,32 |
|||
2) Собственный вес полки плиты gн=жб=0,03*25=0,75 |
0,75 |
1,1 |
0,83 |
|||
Итого II. Временная. 1) Полезная нагрузка на перекрытие производственного здания Рн=Рндл+Рнкр=0,3+1,8=2.1 |
1,85 1,0 |
1,0 |
1,3 |
2,15 1,3 |
1,3 |
|
Всего |
2,85 |
1,0 |
3,45 |
1,3 |
gн=3,85 кн/мІ gр=4,75 кн/мІ
Опалубочный чертёж.
Выбор материалов.
Принимаем бетон кл. В20
Расчётные характеристики.
Rв=Rвгв2=11,50,9=10,35 мпа
Rвt=Rвtгв2=0,90,9=0,81 мпа
Арматура:
Для сеток Вр-l
Rs=(375-360) для 3- 5 (мпа)
Для каркасов А-lll
Rs=355 для 6-8 (мпа)
Rs=365 для 10-40 (мпа)
Расчёт полки плиты.
Расчётная схема.
p=gp1 м=4,751=4,75 кн/м
Мmах = qрlІ0/48=4,751,38І/48=0,19 кнм
Расчётное сечение
ho=h-a=3-1,5=1,5 (см)
Компоновка схемы перекрытия.
Определяем коэффициент
А0=Мmax/Rввh0І=0,19100/10,350,11001,5І=0,082
з (A0=0,082)=0,957
е (A0=0,082)=0,086
Определяем высоту сжатой зоны х
Х=еh0=0,0881,5=0,132 (см)
Требуемая площадь рабочей арматуры
Asтр= МmaxRsзh0=0,191003650,10,9571,5=0,36 смІ
По сортаменту сварных сеток (ГОСТ 8478-86*) принимаем сетку из обыкновенной арматурной проволоки марки.
Вр-l-200-3 с Аs=0,4 смІ с рабочей арматурой в обоих направлениях
Вр-l-200-3
Спецификация
П1. 3Вр-l L=5940 n=8
Вес 0,0565,94=0,338=2,64 кг
П2. 3Вр-l L=1430 n=31
Вес 0,0561,43=0,0831=2,48
Mc1=5,12 кг
2. Расчёт поперечных рёбер
Поперечные ребра рассматриваем как балку частично защемленную в продольных ребрах и загруженную равномерно распределённой нагрузкой.
Размещено на http://www.allbest.ru/
qтр=gртабл(2Lполки2+вр)=4,75(21,382+0,09)=6,98 кн/м
Статический расчёт.
Расчётная схема
gтр=6,98 кн/м
Мmax=qтрl0І12=6,981,36І12=1,08 кнм
Qmax=qтрl04=6,981,364=2,37 кн
В=9+4=6,5 см=7 см
Bfвр+2 всв=7+2
Принимаем а=3 см, h0=h-a=14-3=11 см
Расчёт по нормальному сечению. Определяем момент воспринимаемый верхней сжатой полкой.
Мf?=Rв вf? hf?(h0-hf?2)=10,35=1533,87 кнсм=15,34 кнм
Т.к. Мmax=1,08f?=15,34 кнм нейтральная ось находиться в верхней сжатой полке (первый случай расчёта), сечение доводим до прямоугольного с размерами вf? и h.
Определяем коэффициент
А0=Мmax0І=І=0,017
Сравниваем А0 и А0max
Т.к. А0=0,0170max=0,43 армирование одиночное.
Определяем коэффициенты.
з (A0=0,016)=0,992
е (A0=0,016)=0,017
Определяем высоту сжатой зоны х
Х=0=0,017
Сравниваем х и hf?
Т.к. х=0,19 нейтральная ось действительно располагается в верхней сжатой полке.
Требуемая площадь рабочей арматуры
Аsтр=Мmax0=
По сортаменту принимаем 1 6А-lll с Аs=0,283 смІ
ds=6A-lll dsw=3Bp-l
ds1=6A-lll
Расчёт по наклонному сечению.
Определяем условие образования наклонных трещин.
Qmaxвt
Qвt=
Т.к. Qmax=2,37 кнQвt=3,74 кн наклонные трещины не образуются.
Определяем шаг поперечной арматуры.
Sswоп=10 см
Sswcр=
Максимально допустимый шаг
Sswmax=0І==43,4 см.
Расчёт продольных рёбер.
Продольные рёбра рассматриваем как балку на двух опорах загруженную равномерно распределённой нагрузкой
Размещено на http://www.allbest.ru/
Схема опирания плиты
L0=Lконстр-2оп/2= 5970-2=5835 мм
Статический расчёт.
qp=gpB=4,751,5=7,13 кн/м
Расчёт по нормальному сечению.
Расчётное сечение.
Размещено на http://www.allbest.ru/
вf?=
Определяем момент воспринимаемый верхней сжатой полкой.
Мf?=Rввf?f?(h0-hf?/2)=
=10,35
Сравниваем Мmax=30,4 кнмf?=115,6 кнм нейтральная ось находиться в верхней сжатой полке (первый случай расчёта). Сечение доводим до прямоугольного с размерами вf? и h.
Определяем коэффициент А0.
А0=Мmax/Rвf?02=30,42=0,028
Сравниваем А0 и А0max
Т.к. А0=0,028А0max=0,43 армирование одиночное.
Определяем коэффициенты.
з(А0=0,033)=0,986
е(А0=0,033)=0,028
Определяем высоту сжатой зоны х.
Х=е0=0,028см
Сравниваем х и hf? т.к. х=0,73f?=3 см случай расчёта выбран верно.
Требуемая площадь рабочей арматуры
Атрs=Mmax/Rsзh0=30,42
По сортаменту принимаем
2 lll с Аs=4,02 см2
Диаметр поперечной арматуры принимаем по таблице условий сварки.
ds=16A - lll и dsw=4Bp-l
Диаметр верхней монтажной арматуры.
ds1=6A-lll
Расчёт по наклонному сечению. Поверяем условия образования наклонных трещин.
QmaxQвt; Qвt=0,6Rвth0в=0,6
Т.к. Qmax=20,82 Qвt=17,06 кн условии не соблюдаются наклонные трещины образуются.
Определяем шаг поперечной арматуры.
Sswoп=15 см
Sswср=30 см
Определяем максимально допустимый шаг.
Sswmax=1,5вtвh0/Qmax=1,52/20,82=55,3 см
принятые шаги не превышают Sswmax
Определяем усилия на 1 длину поперечного стержня.
qsw=Aswisw/Sswоп=0,1260,1/15=0,45 кн/см
Проверяем прочность наклонного сечения с учётом постановки поперечной арматуры.
QmaxQвsw; Qвsw=2=
2кн
Т.к. Qmax=20,82 кнQвsw=52,56 кн диаметр и шаг поперечной арматуры приняты верно.
Проверяем прочность сжатого бетона между наклонными трещинами.
Qmaxв;
Qв=0,35вв0=max=20,82 кнQв=127,15 кн.
Размеры поперечного сечения и класс бетона выбраны верно.
3. Расчёт сборного железобетонного ригеля
Размещено на http://www.allbest.ru/
Агр=62
Вес ригеля G=вhLгжб=0,3
qp= gpгр+Gриг /Lгf=5,76
Определение размеров ригеля.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Lконстр=6000-2
L0=Lконстр-2оп/2=
5560-2
Выбор материалов.
Бетон класса В25
Арматура класса А-III
Расчётные характеристики:
Rв=Rв (табл)гв2=14,50,9=13.05 мпа
Rв=Rвt(табл)в2=1,05
Rs=365 мпа ()
Расчёт по нормальному сечению.
h0=h-a=60-5=55 см
Определяем коэффициент А0
А0=Mmax/Rвh02=135,0913,052=0,114
Сравниваем А0 и А0max
Т.к. А0=0,114А0max=0,422 армирование одиночное.
Определяем коэффициенты.
з(А0=0,114)=0,940
е (А0=0,114)=0,121
Определяем высоту сжатой зоны х
Х=еh0=0,11955=6,66 см
Требуемая площадь рабочей арматуры
Аsтр=Мmax/Rsзh0=100/3657,16 см2
3-lll с Аs=7,63 см2
ds=18A-lll dsw=5Bp-l
ds1=8A-lll
Расчёт по наклонному сечению.
Проверяем условия образования наклонных трещин.
QmaxQвt
Qвt=0,6Rвtвh0=.
Т.к. Qmax=103,32 кнQвt=93,65 кн наклонные трещины образуются.
Определяем шаг поперечных стержней.
Sswоп=20 см
Sswcp=45 см
Sswmax=1, 5вt02/Qmax=
=1,52/103,32=124,5 см
Определяем усилие на единицу длины поперечного сечения.
qsw=AswiRsw/Sswоп=0,196/20=0,76 кн/см.
Проверяем прочность наклонного сечения с учётом постановки поперечной арматуры.
QmaxQвsw;
Qвsw=2v(2ЧRBtЧвЧh02Чqsw)=2v(2Ч 0,945Ч 0,1Ч 30Ч 552 Ч0,76)=228,34
т.к. Qmax=103,32 кнQв=228,34 кн шаг поперечной арматуры приняты верно.
Проверяем прочность сжатого бетона между наклонными трещинами.
Qmaxв;
Qв=0,3*Rв*h0*в=0,3*13,05*0,1*30*55=646 кн
Т.к. Qmax=103,32 кнQв=646 кн, размеры поперечного сечения и класс бетона приняты верно.
Спецификация.
П. 12 lll L=5540 n=1
Вес 1,9985,54=11,07 кг
П. 13-lll L=5540 n=1
Вес 0,395
П. 14-l L=550 n=21
Вес 0,154
mkp1=15,04 кг
Соединительные стержни.
П. 15l L=280 n=42
Вес 0,154
Масса конструкций
mконстр=mст+mбет=46,93+2420=2466,93 кг
mст=mкр3+mсоед.ст=15,043+1,81=46,93
mбет=Vбет*об.бет=1,1*2200=2420 кг
Vбет=в* h*L=0,3*0,6*5,56=1,1м3
Расчёт средней колонны 1 этажа. Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия (кн)
Вид нагрузки. |
нормативная |
Yf |
расчетная |
|||
дл |
кр |
дл |
кр |
|||
l. Постоянная 1. Защитный слой гравия =10 см =16 =1,3 gн=0,01Ч16 кг/м2=0,16 3-х слойный рулонный ковер gн=9 кг/м2=0,09 кн/м2 |
0,16 0,09 |
1,3 1,2 |
0,21 0,108 |
|||
2. Цементно-песчаная стяжка,=15 мм=0,015 м; =20 кн/м3 g=0,015Ч20=0,3 |
0,3 |
1,3 |
0,39 |
|||
3. утеплитель минераловатные плиты 100 мм=0,1; =1,25 кг/м3 g=0,1*1,25=0,125 |
0,125 |
1,2 |
0,15 |
|||
4. пароизоляция (1 слой рубероида) g=3 кг/м2=0,03 кн/м2 |
0,03 |
1,5 |
0,04 |
|||
5. собственный вес плиты. g=G/B*L=15/1,5*6=1,67 |
1,67 |
1,1 |
1,84 |
|||
Итого. ll. Временная. 1. Снеговая (lV район по весу снегового покрова) Рн=Рдлн+Ркрн=0,63+0,63 |
2,375 0,84 |
0,84 |
2,738 1,2 |
1,2 |
||
Всего. |
3,215 |
0,84 |
3,938 |
1,2 |
gн =4,06 кн/м2 gp=5,14 кн/м2
Определение грузовой площади.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Агр=6*6=36 м2;
Определение высоты колонны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Нкол=отм. под - 0,25+Нэт+0,35=1,9-0,25+0,35+3,3=5,3 м
Сбор нагрузок на колонну
Вид нагрузки. |
длител |
кратков |
|
1. Нагрузка от собственного веса покрытия и снега. N1дл=gдлр*Агр=3,94*36=141,84 N1кр= gдлр*Агр=1,2*36=43,2 |
141,84 |
43,2 |
|
2. Нагрузка от собственного веса перекрытия. N2дл= gдлр*Агр*(n-1)=4,46*36*(3-1)=318,96 N2кр= gдлр*Агр*(n-1)=1,3*36*2=93,6 |
318,96 |
93,6 |
|
3. Нагрузка от собственного веса ригелей. N3дл=Gриг* n*Yf=24,67*3*1,1=81,41 |
81,41 |
||
4. Нагрузка от собственного веса колонн. N4дл=в*h*Hэт* n* Yf*Yжб=0,4*0,4*3,3*3*25*1,1=43,56 |
43,56 |
||
Всего. |
585,77 |
136,8 |
Нагрузка на колонну.
N= Nдл +Nкр=585,77+136,8=722,57 кн
Расчёт колонны. Расчётная схема.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Расчётное сечение
Размещено на http://www.allbest.ru/
Выбор материалов. Бетон класса В25.
Rв= Rв.(табл)*Yв2=14,5*0,9=13,05 мПа
Арматура класса А-ll.
Rsc=280 мПа.
µопт=0,01
Определяем коэффициент б
б =Rs/Rb* µопт=280/13,05*0,01=0,215
Определяем отношение.
==0,81; ?===8,25
Находим коэффициенты.
гв=0,91; гж=0,91
Определяем коэффициенты продольного изгиба.
г= гв+2*(гж - гв)* б=0,91+2*(0,91-0,91)*0,215=0,91
гв=0,91= гж=0,91
Требуемая площадь рабочей арматуры.
Аscтр=== -46,213 см2
из конструктивных соображений принимаем минимум армирования.
Аsc=µmin*b*h=0,005*40*40=8 см2
По сортаменту принимаем.
416А-ll c As=8,04 см2
µфакт= Аsc/b*h=8,04/40*40=0,005
бфакт=Rsc/Rb* µф=280/13,05*0,005=0,107
гф= гв+2*(гж - гв)* бф=0,91+2*(0,91-0,91)*0,107=0,91
гв=0,91; гж=0,91
Nгф=m* гф*(Rb*b*h+Rsc* Аsc)=
=1*0,91*(13,05*0,1*40*40+280*0,1*8,04)=2104,94 кн
Т.к. N=722,57 кн Nгф=2104,94 кн; колонна посчитана верно.
Диаметр поперечной арматуры.
dsw=Ш6A-l
Ssw=30 см
П20..16А-ll L=3020 n=1
Вес 1,578*3,02=4,77 кг
П21.6А-l L=1080 n=3
Вес 0,222*1,08=0,24*3=0,72 кг
П22.6А-l Lср=720 n=2
Вес 0,222*0,72=0,16*2=0,32
m kp5=5,81 кг
mконстр=mст+mбет=53,65+2288,5=2342,15 кг
mст=mс3*2+mc4*2+mkp4*2+mkp5*2+mсоед.ст=0,19*2+0,34*2+18,34*2+5,81*2+4,25=53,62 кг
mбет=Vбет*?об.бет=0,995*2300=2288,5 кг
Vбет=0,995 м3
Колонна К1. Опалубка. Армирование.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Расчет фундамента под среднюю колонну
Вк=hк=40 см
dзф = 1,6
R0=200 кПа
N=722,57 кПа
?кр=20 кН/м3
а=7 см
выбор материала
Бетон кл А-II
Rs=280 мПа
фундамент площадь давление плита
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Расчет ребристой плиты покрытия: полки плиты по нормальным сечениям, продольного и поперечных ребер, эпюры и качества материалов. Вычисление параметров столбчатого фундамента под колонну: сбор нагрузок, характеристика материалов, расчет рабочей арматуры.
курсовая работа [631,3 K], добавлен 04.11.2010Инженерно-геологические условия строительной площадки. Проектирование фундамента мелкого заложения. Определение осадки фундамента. Расчетное сопротивление основания. Нагрузки, передаваемые на основание фундамента. Требуемая площадь подошвы фундамента.
курсовая работа [552,3 K], добавлен 10.05.2012Оценка инженерно-геологических условий и физического состояния грунтов. Определение расчетного давления на грунты оснований. Расчет площади подошвы фундамента и его осадки методом послойного суммирования. Определение несущей способности основания.
контрольная работа [716,4 K], добавлен 13.11.2012Строительство жилого здания. Определение расчетных характеристик грунтов основания и размеров подошвы фундамента мелкого заложения. Расчет несущей способности сваи, выбор ее типов и размеров. Нахождение сопротивления грунта и осадки подошвы фундамента.
курсовая работа [205,3 K], добавлен 28.10.2014Выбор глубины заложения подошвы фундамента. Расчет несущей способности сваи и определение количества свай в фундаменте. Конструирование ростверка свайного фундамента. Проверка напряжений под подошвой условного фундамента, определение его размеров.
методичка [1,7 M], добавлен 12.01.2014Формулы для расчета сопротивления грунта основания. Интенсивность вертикального бытового давления грунта на уровне подошвы фундамента. Определение угла внутреннего трения грунта и максимального модуля его деформации. Оптимальная форма подошвы фундамента.
контрольная работа [118,4 K], добавлен 14.12.2014Конструирование плиты перекрытия. Определение грузовой площади для колонны. Проверка плиты на монтажные усилия. Определение расчётного пролёта плиты при опирании её на ригель таврового сечения с полкой в нижней зоне. Расчет фундамента под колонну.
курсовая работа [528,4 K], добавлен 12.09.2012Проектирование фундамента мелкого заложения. Расчет основания на устойчивость и прочность. Определение несущей способности свай. Определение размеров условного массивного свайного фундамента. Эскизный проект производства работ по сооружению фундамента.
курсовая работа [834,5 K], добавлен 06.08.2013Статический расчет и конструирование ребристой плиты перекрытия многоэтажного здания, ригеля перекрытия с построением эпюры материалов. Определение нагрузок, действующих на колонну первого этажа. Расчет фундамента под центрально нагруженную колонну.
курсовая работа [559,7 K], добавлен 25.03.2012- Расчет и конструирование панели перекрытия круглыми пустотами и фундамента под колонну среднего ряда
Общие сведения о здании бани. Состав пола и конструкция кровли. Сбор нагрузок на квадратный метр плиты перекрытия и на колонну среднего ряда 1 этажа. Исходные данные для расчета плиты перекрытия с круглыми пустотами. Конструирование фундамента здания.
курсовая работа [263,6 K], добавлен 15.10.2012