Девятиэтажный жилой дом с встроенными помещениями
Страница 32

3.8Список использованной литературы

1) “Бетонные работы” Балицкий ВС

2) “Технология монолитного бетона и железобетона” Евдокимов

3) “Технология строительного производства” под ред. Вареника ЕИ

4) “Справочник молодого арматурщика, бетонщика” Ждановский БВ

5) “Строительные краны. Справочник” Сташевский ВП

6) “Комплексная механизация в жилищном строительстве” Ламцов ВА

7) “Комплексная механизация трудоемких работ в строительстве” Казанока НС

8) “Бетонные работы” Афанасьев АА

9) ЕНиР сборник 4, выпуск 1 “Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций.

10)ЕНиР сборник 2, выпуск 1 “Земляные работы”

11)ЕНиР сборник 12 “Свайные работы”

12)Типовая технологическая карта на свайные работы и искусственное закрепление грунтов”

4.Расчётно - конструктивный раздел

4.1Расчёт железобетонных ленточных ростверков свайных фундаментов для наружных стен

Ростверки под стенами кирпичных зданий, опирающиеся на железобетонные сваи, расположенные в два ряда, должны рассчитываться на эксплуатационные нагрузки и на нагрузки, возникающие в период строительства. Расчёт ростверка на эксплуатационные нагрузки следует вести из условия распределения нагрузки в виде треугольников с наибольшей ординатой Р, тс/м, над осью сваи, которая определяется по формуле:

q0 · L

P = ¾¾¾ , где:

a

L - расстояние между осями свай по линии ряда или рядов, [м]

q0 - равномерно распределённая нагрузка от здания на уровне низа ростверка, [кН/м]

a - длина полуоснования эпюры нагрузки [м], определяемая по формуле:

3 Ep · Ip

a = 3,14 · Ö ¾¾¾ , где:

Ek · bk

Ep - модуль упругости бетона ростверка [МПа].

Ip - момент инерции сечения ростверка.

Ek - модуль упругости блоков бетона над ростверком.

bk - ширина стены блоков, опирающихся на ростверк.

bр · h3р 1,5 · 0,63

Ip = ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 0,027 м4

12 12

bр - ширина ростверка, равна 1,5 м

hр - высота ростверка, равна 0,6 м

Подставим значения в вышеприведённую формулу:

3 2,7 · 0,027 3 _

a = 3,14 · Ö ¾¾¾¾¾ = 3,14 · Ö 0,03698 = 3,14 · 0,33316 = 1,046 » 1,1 м

2,7 · 0,77

тогда:

q0 · L 1696,36 · 1,3

P = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = 2004,78

a 1,1

Наибольшую ординату эпюры сваи - р0 можно определить по формуле:

q0 · Lp

р0 = ¾¾¾ , где:

a

Lp - расчётный пролёт [м], равный 1,05 · Lсв, где Lcв - расстояние между сваями в свету [м]

1696,36 · 0,84

р0 = ¾¾¾¾¾¾¾ = 1295,4

1,1

Расчётные изгибающие моменты Моп и Мпр определяются по формулам:

q0 · L2p 1696,36 · 0,842

Моп = - ¾¾¾ = - ¾¾¾¾¾¾¾¾ = - 99,74 кНм2

12 12

q0 · L2p 1696,36 · 0,842

Мпр = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 49,87 кНм2

24 24

Поперечную перерезывающую силу в ростверке на грани сваи можно определить по формуле:

q0 · Lp 1696,36 · 084

Q = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = 712,47 кН , где:

2 2

q0 - равномерно распределённая нагрузка от здания на уровне низа ростверка

Lp - расчётный пролёт [м]

Определим характеристики прочности бетона.

Rв - расчётное сопротивление бетона класса В-20,

Rв = 11,5 МПа.

Расчёт прочности ростверка по сечениям нормальным к продольной оси. Подбор продольной арматуры произведём согласно СНиП 2.03.01 - 84 п. 3.18. Вычисляем коэффициент am:

M

am = ¾¾¾¾¾¾ , где:

Rb · b · h20

М - момент в пролёте.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56