Деформации оснований фундаментов вычисляют в соответствие с п. 4, например, осадку основания s, см, с использованием расчетной схемы в виде линейно-деформируемого полупространства определяют методом послойного суммирования по формуле (31).
Предельные значения совместной деформации основания и сооружения Su устанавливают исходя из необходимости соблюдения:
а) технологических или архитектурных требований к деформации сооружения (изменение проектных уровней и положений сооружения в целом, отдельных его элементов и оборудования, включая требования к нормальной работе лифтов, кранового оборудования, подъемных устройств элеваторов и т.п.);
б) требований к прочности, устойчивости и трещиностойкости конструкций, включая общую устойчивость сооружения.
Предельные значения совместной деформации основания и сооружения по технологическим или архитектурным требованиям должны устанавливаться соответствующими нормами проектирования сооружений, правилами технической эксплуатации оборудования или заданием на проектирование с учетом в необходимых случаях рихтовки оборудования в процессе эксплуатации.
Предельные значения совместной деформации основания и сооружения по условиям прочности, устойчивости и трещиностойкости конструкций должны устанавливаться при проектировании на основе расчета сооружения во взаимодействии с основанием.
В курсовом проекте можно назначить предельные деформации основания по приложению Е к СП 50-101 [4] для производственных и гражданских одноэтажных и многоэтажных зданий с полным каркасом:
железобетонным – (s/L)u = 0,002, smax,u = 10 см;
стальным – (s/L)u = 0,004, smax,u = 15 см;
для зданий и сооружений, в конструкциях которых не возникают усилия от неравномерных осадок – (s/L)u = 0,006, smax,u = 20 см.
Расчет деформаций основания допускается не выполнять, если среднее давление под фундаментами проектируемого сооружения не превышает расчетное сопротивление грунтов основания и грунтовые условия площадки строительства сооружений, перечисленных в таблице 39, относятся к одному из вариантов, указанных в этой таблице. В курсовом и дипломном проектировании расчет деформаций оснований выполняется в обязательном порядке (для одного из фундаментов).
Сооружения
| Варианты грунтовых условий
| 1 Производственные здания
Одноэтажные с несущими конструкциями, малочувствительными к неравномерным осадкам (например, стальной или железобетонный каркас на отдельных фундаментах при шарнирном опирании ферм, ригелей), и с мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т включительно. Многоэтажные до 6 этажей включительно с сеткой колонн не более 69 м 2 Жилые и общественные здания Прямоугольной формы в плане без перепадов по высоте с полным каркасом и бескаркасные с несущими стенами из кирпича, крупных блоков или панелей: а) протяженные многосекционные высотой до 9 этажей включительно; б) несблокированные башенного типа высотой до 14 этажей включительно
|
1 Крупнообломочные грунты при содержании заполнителя менее 40% 2 Пески любой крупности, кроме пылеватых, плотные и средней плотности 3 Пески любой крупности, только плотные 4 Пески любой крупности, только средней плотности при коэффициенте пористости е0,65 5 Супеси при е0,65, суглинки при е0,85 и глины при е0,95, если диапазон изменения коэффициента пористости этих грунтов на площадке не превышает 0,2, а IL 0,5 6 Пески, кроме пылеватых при е0,7 в сочетании с глинистыми грунтами при е<0,5 и IL<0,5 независимо от порядка их залегания
| Примечания
1 Таблицей допускается пользоваться для сооружений, в которых площади отдельных фундаментов под несущие конструкции отличаются не более чем в два раза, а также для сооружений иного назначения при аналогичных конструкциях и нагрузках.
2 Таблица не распространяется на производственные здания с нагрузками на полы свыше 20 кПа.
|
Краевое давление у края подошвы внецентренно нагруженного фундамента при действии изгибающего момента вдоль каждой оси фундамента не должно превышать 1,2R и в угловой точке - 1,5R.
Ограничения по форме эпюры давлений по подошве фундамента
П ри расчете внецентренно нагруженных фундаментов эпюры давлений могут быть трапециевидные и треугольные, в том числе укороченной длины, обозначающие краевой отрыв подошвы фундамента от грунта при эксцентриситете равнодействующей е более l/6 (рисунок 41). Современные нормы проектирования оснований фундаментов устанавливают ограничения по форме эпюры давлений по подошве фундаментов или, что одно и тоже, по размеру эксцентриситета равнодействующей.
Для фундаментов колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподьемностью 75 т и выше, а также для фундаментов колонн открытых крановых эстакад при кранах грузоподъемностью свыше 15 т, для сооружений башенного типа (труб, домен и других), а также для всех видов сооружений при расчетном сопротивлении грунта основания R <150 кПа размеры фундаментов рекомендуется назначать такими, чтобы эпюра давлений была трапециевидной, с отношением краевых давлений рmin / рmax 0,25 или эксцентриситете нагрузки е l/10.
В остальных случаях для фундаментов зданий с мостовыми кранами допускается треугольная эпюра с эксцентриситетом равнодействующей е, равным l/6.
Для фундаментов бескрановых зданий и производственных зданий с подвесным транспортным оборудованием допускается треугольная эпюра давлений с нулевой ординатой на расстоянии не более 1/4 длины подошвы фундамента, что соответствует эксцентриситету равнодействующей е не более l/4.
Требования, ограничивающие допустимый эксцентриситет, относятся к любым основным сочетаниям нагрузок.
При значительных моментных нагрузках с целью уменьшения краевых давлений, а также удовлетворения условию отсутствия отрыва подошвы фундамента от грунта основания, рекомендуется применение фундаментов с анкерами или свайных фундаментов. Например, для относительно легких стальных каркасов производственных зданий одно из сочетаний нагрузок и воздействий, учитывающее температурное климатическое воздействие Δt = - 48,4 С, приводит к значительным эксцентриситетам равнодействующей вертикальной силы. В результате, для удовлетворения условию отсутствия отрыва подошвы фундамента от грунта основания, приходится значительно развивать подошву фундамента. Свайный же или анкерный фундаменты для этого грузового состояния получаются значительно компактнее и, возможно, экономичней. На рисунке 42 показаны два варианта отдельно стоящего фундамента мелкого заложения и свайного фундамента, рассчитанные на подобное загружение при одинаковых грунтовых условиях и при реакциях, приведенных к обрезу фундамента: NoII=110 кН; MoII=140 кНм; QoII=25кН; NoI=120 кН; MoI=154 кНм; QoI=27 кН. Технико-экономическое сравнение этих фундаментов показало, что предпочтительным по приведенным затратам и расходу материалов оказался второй вариант.
П
ри наличии на полах сплошной равномерно распределенной нагрузки интенсивностью q (см. п. 1.5), краевые и средние эпюры давления по подошве следует увеличивать на нагрузку q (см. рисунок 41).
Если нагрузка на полы расположена лишь с одной стороны фундамента, она учитывается как полосовая.
При действии местной (полосовой) равномерно распределенной нагрузки интенсивностью q в виде полосы шириной b0 (рисунок 43) средние давления на грунт под подошвой фундамента, а также краевые давления должны быть увеличены на kqq, где коэффициент изменения в толще грунта давления от нагрузки на полы kq принимается по таблице 40 в зависимости от отношений z / b0 и y / b0, в которых z и y - координаты точек, расположенных по вертикали, проходящей через рассматриваемую точку на подошве фундамента.
z / b0
| Коэффициент kq изменения давления в толще грунта от полосовой нагрузи в зависимости от y / b0
|
| 0
| 0,15
| 0,25
| 0,35
| 0,5
| 0,75
| 1
| 1,5
| 2
| 0
| 1
| 1
| 1
| 1
| 0,5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,15
| 0,99
| 0,98
| 0,97
| 0,91
| 0,5
| 0,03
| 0
| 0
| 0
| 0,25
| 0,96
| 0,94
| 0,91
| 0,81
| 0,5
| 0,09
| 0,02
| 0
| 0
| 0,35
| 0,91
| 0,89
| 0,83
| 0,73
| 0,49
| 0,15
| 0,04
| 0,01
| 0
| 0,5
| 0,82
| 0,81
| 0,73
| 0,65
| 0,48
| 0,22
| 0,08
| 0,02
| 0
| 0,75
| 0,67
| 0,65
| 0,61
| 0,55
| 0,45
| 0,26
| 0,15
| 0,05
| 0,02
| 1
| 0,54
| 0,53
| 0,51
| 0,47
| 0,41
| 0,29
| 0,19
| 0,07
| 0,03
| 1,25
| 0,46
| 0,45
| 0,44
| 0,4
| 0,37
| 0,27
| 0,2
| 0,10
| 0,04
| 1,5
| 0,40
| 0,39
| 0,38
| 0,35
| 0,33
| 0,27
| 0,21
| 0,11
| 0,06
| 1,75
| 0,35
| 0,34
| 0,34
| 0,32
| 0,3
| 0,25
| 0,21
| 0,13
| 0,07
| 2
| 0,31
| 0,3
| 0,29
| 0,29
| 0,28
| 0,24
| 0,2
| 0,13
| 0,08
| 2,5
| 0,24
| 0,24
| 0,24
| 0,24
| 0,23
| 0,22
| 0,19
| 0,14
| 0,09
| 3
| 0,21
| 0,21
| 0,21
| 0,2
| 0,2
| 0,18
| 0,17
| 0,13
| 0,1
| 4
| 0,16
| 0,16
| 0,16
| 0,15
| 0,15
| 0,14
| 0,14
| 0,12
| 0,11
| 5
| 0,13
| 0,13
| 0,13
| 0,13
| 0,12
| 0,12
| 0,12
| 0,11
| 0,1
|
При действии местной равномерно нагрузки интенсивностью q распределенной по прямоугольной площади, например, для фундаментов расположенных в углу здания, дополнительные давления на грунт под подошвой фундамента следует определять по методу угловых точек (см. п. 3.5).
Определение давлений по подошве фундаментов от полосовой нагрузки на полах (см. рисунок 44). Фундаменты шириной b=2 м заглублены от пола помещения на d=2 м; нагрузка на полах интенсивностью q =50 кПа равномерно распределена по полосе шириной b0=4 м. Полоса удалена от оси фундамента на L=3 м (считая от оси полосы).
Решение. Подсчет давлений выполним для трех точек подошвы фундамента: 1) для наиболее удаленной от полосовой нагрузки краевой точки, находящейся на расстоянии от оси полосы, равном y1 = L + b / 2;
2 ) для осевой точки y2 = L;
3) для наиболее близкой краевой точки y3 = L - b / 2.
Давление в указанных точках находим для глубины z, равной глубине заложения фундамента z = d.
Давления определяются через коэффициент kq, найденный по таблице 40.
Подсчет приведен в таблице 41.
№ точки
| y, м
| y / b0
| При z / b0=0,5
| kq
| kqq, кПа
| 1
| L + b / 2=4
| 1
| 0,08
| 4
| 2
| L =3
| 0,75
| 0,22
| 11
| 3
| L - b / 2=2
| 0,5
| 0,48
| 24
|
- 150>
перейти в каталог файлов
| Образовательный портал
Как узнать результаты егэ
Стихи про летний лагерь
3агадки для детей |