Размеры подошвы фундаментов подбираются по формулам сопротивления материалов для внецентренного и центрального сжатия от действия расчетных нагрузок.
Среднее давление по подошве фундамента ( рII ,к Па) для расчета оснований по 2-ой группе предельных состояний определяется по формуле:
![]()
(7)
No II- внешняя расчетная нагрузка на обрезе фундамента, кН
Nf II- расчетная нагрузка от веса фундамента, кН
Nd II - расчетная нагрузка от веса грунта и пола подвала, лежащих на уступах фундамента, кН
А-площадь подошвы фундамента, равная (b*1)м2 для ленточных фундаментов.
Получаем:
(8)
γmt- средний удельный вес грунта (γmt=20 кН/м3)
При расчете нескальных грунтов давление по подошве фундамента не должно превышать условную критическую нагрузку:
Р < Pкру (9)
R – расчетное сопротивление грунта основания, рассчитывается по формуле, учитывающей совместную работу сооружения и основания и коэффициенты надежности.
(10)
где
- коэффициенты, условий работы принимаемые по СНиП [1] т.3
k = 1,1 - т.к. прочностные характеристики грунта ( с и j) приняты по таблицам СНиП. [1].
Mγ ,Mq , Mc - коэффициент принимаемые по табл. 4 СНиП [1].
kz - коэффициент принимаемый равный b<10м - kz = 1
b - ширина подошвы фундамента.
- осредненное расчетное значение удельного веса грунта, залегающего ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3.
- то же, залегающее выше подошвы.
- расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего под подошвой фундамента, кПа.
d1 - глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола пола определяется по формуле:
(11)
где hs - толщина слоя грунта выше подошвы со стороны подвала, м;
hcf - расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м3;
gcf – расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, м;
db - глубина подвала- расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом шириной В≤20 м и глубина свыше 2м принимается db=2м)
Фундамент под наружную стену по оси «А» в осях 9-10 без подвала.
Грунт, на который опирается фундамент – суглинок мягко пластичный.
Расчет ведется по II группе предельных состояний
Нагрузка по обрезу: NoII = ( 353+25 ) = 378 кН/м
Характеристики грунта:
cn = 25 ; φno = 19 ; γII = 21,2 кН/м3.
(кПа)
Получаем среднее давление по подошве фундамента в зависимости от ширины фундаментной подушки.
|
РII |
b |
|
800 |
0,5 |
|
422 |
1 |
|
314 |
1.4 |
|
233 |
2 |
db = 0; d1 = d =2,2
Расчетное сопротивление:
Mγ = 0,47
Mq = 2,89
Mc = 5,48
|
R |
b |
|
413,12 |
0 |
|
434,32 |
1,4 |
Так как метод подбора размеров фундамента графо-аналитический- строим графики зависимости P(b)и R(b)
Рисунок 4. График R(b) и P(b)
Принимаем железобетонные плиты ФЛ 10.24 ( b = 1000 мм. )
Проверка:
кПа
R = 428,26 кН. при ширине подушки
b = 1м
Р < R; 422 < 428,26 кПа. Условие удовлетворяется.
Синтез алгоритмов управления тепловым
режимом на станции. Расчет
регулятора САУ ВТЗ. Постановка
задачи синтеза регулятора САУ ВТЗ
Целью функционирования синтезируемой системы управления является поддержание необходимого расхода воздуха в тоннеле метрополитена.
Требования, предъявляемые к качеству переходных процессов в системе управления производительностью вентилятора воздушно-тепловой завесы (САУ ВТЗ): tп 10 с, s30%, D5%
Математич ...
Необходимая длина свай
В качестве несущего слоя висячей сваи принимаем глину (слой 4), тогда необходимая длина сваи должна быть не менее: lсв = h1 + h2 + h3 = 0,05 + 5,05 + 1 = 6,1 м (рис.8)
Принимаем типовую железобетонную сваю С7-30 (ГОСТ 19804.1-79*) квадратного сечения 300 х 300 мм, длиной L = 7 м. Класс бетона сваи В20. Арм ...
Определение теплопотерь через ограждающие конструкции здания
Потери теплоты через наружные ограждения равны:
Qогр.=КхFх (tв-tн) хnх (1+∑β), Вт (5)
где К – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/ мІ х єС;
F – расчетная площадь ограждающей конструкции, мІ;
∑β – сумма добавочных потерь теплоты в долях от основных потерь;
β1 ...