Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Расчет армирования фундаментаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
При действии на фундамент изгибающих моментов в двух направлениях расчёт прочности плитной части производится раздельно для каждого направления. Площадь сечения арматуры вычисляется по формуле: , (8.1)
где М i – изгибающий момент в рассматриваемом сечении консольного выступа (по грани колонны или по граням ступеней); h0 i – рабочая высота рассматриваемого сечения от верха ступени до центра арматуры подошвы фундамента; Rs – расчётное сопротивление арматуры согласно литературы [8]. Рисунок 20 – Схема к расчёту фундамента на изгиб
Изгибающий момент в i -том сечении (рисунок 20), определяемый в направлении большего размера подошвы (в плоскости эксцентриситета), вычисляется по формуле: , (8.2) где Р i – давление на грунт в расчётном сечении:
, (8.3) , (8.4) где с i – длина консоли от края фундамента до расчётного сечения; Р max – максимальное краевое давление на грунт, определяемое по формуле: , (8.5)
где N0 I; Q0 I; М0 I – усилия, действующие в уровне верхнего обреза фундамента с учетом коэффициентов надежности по нагрузке. Изгибающий момент в направлении меньшего размера подошвы фундамента b (в плоскости, перпендикулярной плоскости эксцентриситета) определяется по формуле: , (8.6)
где bi – ширина элемента (колонны, подколонника, ступени), по грани которого проходит сечение; Рср – среднее давление под подошвой фундамента, вычисляемое по фо- рмуле: (8.7)
Армирование подошвы фундаментов следует производить сварными сетками по серии 1.410-3 и ГОСТ 23279-84. Для изготовления сеток рекомендуется арматура классов АΙΙ и АΙΙΙ, рекомендуемый шаг рабочей арматуры – 200 мм. В случае, когда меньшая из сторон подошвы в фундаменте имеет размер подошвы b ≤ 3 м, следует применять сетки с рабочей арматурой в двух направлениях (рисунок 21 а). При b > 3 м применяются отдельные сетки с рабочей арматурой в одном направлении, укладываемые в двух плоскостях. Сетка с рабочей арматурой, параллельной большей стороне, укладывается снизу. Сетки в каждой из плоскостей укладываются без нахлестки с расстоянием между крайними стержнями не более 200 мм (рисунок 21 б). Минимальный диаметр рабочей арматуры сеток подошв принимается 10 мм вдоль стороны ℓ ≤ 3 м и 12 мм при ℓ > 3 м (рисунок 21). Армирование подколонника производить согласно литературы [14]. При расчётном или конструктивном армировании подколонника диаметр продольных стержней вертикальной арматуры принимается не менее 12 мм. В бетонном подколоннике диаметр продольной арматуры принимается равным 10 мм.
а – при b ≤ 3м; б – при b > 3м; 1 – нижние сетки; 2 – верхние сетки
Рисунок 21 – Армирование подошвы фундамента
1 – плоская арматурная сетка
Рисунок 22 – Армирование железобетонного подколонника пространственными каркасами, собираемыми из плоских сеток
1 – плоская арматурная сетка
Рисунок 23 – Варианты армирования подколонника
а – при ; б – при Рисунок 24 – Схема расположения горизонтальных сеток армирования подколонника Железобетонные подколонники рекомендуется армировать вертикальными сварными плоскими сетками, объединяемыми в пространственный каркас (рисунок 22). В железобетонных подколонниках, где по расчету сжатая арматура не требуется, а количество растянутой не превышает 0,3%, допускается не ставить продольную и поперечную арматуру по граням, параллельным плоскости изгиба (рисунок 23). В случаях, когда по расчету принято бетонное сечение подколонника, пространственный каркас устанавливается только в пределах стаканной части с заглублением ниже дна стакана на величину не менее 35 диаметров продольной арматуры (рисунок 23). Горизонтальное армирование стаканной части подколонника осуществляется плоскими сварными сетками с расположением стержней у наружных и внутренних поверхностей стенок стакана. Продольная вертикальная арматура должна размещаться внутри горизонтальных сеток. Диаметр стержней сеток принимается не менее 8 мм и не менее четверти диаметра продольной арматуры вертикального армирования подколонника. Расположение горизонтальных сеток следует принимать по рисунку 24. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры подколонника должна быть не менее 30 мм, а для подошвы фундамента, при условии устройства под ним бетонной подготовки, принимается равной 35 мм. При необходимости косвенного армирования дна стакана устанавливают сварные сетки (от двух до четырёх).
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2020-11-11; просмотров: 245; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.190.239.189 (0.006 с.) |