Пределы огнестойкости железобетонных конструкций в час, не менее:
|
№ п/п |
Железобетонная конструкция |
Потери несущей способности (R) |
Потери теплоизолирующей способности (I) |
Потери целостности (Ε) |
Степень огнестойкости здания |
|
1. |
Несущие элементы здания |
R 2,0 (3,0) R 1,5 R0,75 |
– |
– |
I II III |
|
2. |
Наружные стены |
– |
– |
Ε 0,5 Е 0,15 Ε 0,25 |
I II III |
|
3. |
Перекрытия междуэтажные (в т. ч. чердачные и подвальные) |
R 1,0 (3,0) R 0,75 R 0,75 |
I 1,0 I 0,75 I 0,75 |
Ε 1,0 Ε 0,75 Ε 0,75 |
I II III |
|
4. |
Фермы, балки, прогоны |
R 0,5 R 0,25 R 0,25 |
– |
– |
I II III |
|
5. |
Внутренние стены |
R 2,0 (3,0) R 1,5 R 1,0 |
I 2,0 I 1,5 I 1,0 |
Ε 2,0 Ε 1,5 Ε 1,0 |
I II III |
|
6. |
Лестничные марши и площадки |
R 1,0 R 1,0 R0,75 |
– |
– |
I II III |
Примечание:
1) Для несущих конструкций (балки, прогоны, ригели, колонны и др.) и элементов лестничных клеток предельным состоянием по огнестойкости является только потеря несущей способности конструкции (R).
2) Для наружных стен предельным состоянием по огнестойкости является только потеря целостности конструкции (Е).
3) В скобках даны пределы огнестойкости для многофункциональных зданий и комплексов.
Пределы огнестойкости железобетонных конструкций в час, не менее:
|
№ п/п |
Железобетонная конструкция |
Потери несущей способности (R) |
Потери теплоизолирующей способности (I) |
Потери целостности (Ε) |
Степень огнестойкости здания |
|
1. |
Несущие элементы здания |
R 2,0 (3,0) R 1,5 R0,75 |
– |
– |
I II III |
|
2. |
Наружные стены |
– |
– |
Ε 0,5 Е 0,15 Ε 0,25 |
I II III |
|
3. |
Перекрытия междуэтажные (в т. ч. чердачные и подвальные) |
R 1,0 (3,0) R 0,75 R 0,75 |
I 1,0 I 0,75 I 0,75 |
Ε 1,0 Ε 0,75 Ε 0,75 |
I II III |
|
4. |
Фермы, балки, прогоны |
R 0,5 R 0,25 R 0,25 |
– |
– |
I II III |
|
5. |
Внутренние стены |
R 2,0 (3,0) R 1,5 R 1,0 |
I 2,0 I 1,5 I 1,0 |
Ε 2,0 Ε 1,5 Ε 1,0 |
I II III |
|
6. |
Лестничные марши и площадки |
R 1,0 R 1,0 R0,75 |
– |
– |
I II III |
Поверочный расчет спайного фундамента
по несущей способности
Усилие в свае с учетом действия заданной горизонтальной силы Т (вдоль моста) равно: N =N1/n+ Ml* ymax / Syi2≤Fd (4.5.1.), где полная вертикальная нагрузка с учетом веса свай N1=1,1 (Ро+Рп+Рр+Рг+Рсв+Рв)+уf*Рк, кН.Рр = lp*bр*hр*25,кН - вес ростверка с уточненными размерами, Рcв = Zf*n* Рпог.м.св,кН - ве ...
Определение параметров ростверка и глубины заложения сваи
Определяем высоту ростверка
по оси Г
h p= –b/2 += - 0,15+0,5= 0,2 м
по оси В
h p= –b/2 += - 0,15+0,5= 0,216 м
конструктивно принимаем h=0,3 м
Ростверк под колонну
h p= –b/2 += - 0,2+0,5= 0,46 м
принимаем h=0,5 м
Определяем ширину ростверка
b p = 2·(0,2b+5)+b= 2·(0,2·30+5)+30 = 52 см
принимаем b p ...
Наличие местных строительных материалов
Обеспечение строительства в материалах, конструкциях и деталях предусматривается с действующих производственных предприятий стройиндустрии города и области.
Материалы, используемые при строительстве:
Здание запроектировано на свайном основании из забивных железобетонных свай сечением 30х30 см, поставляемы ...