• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
  • С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
  • Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
    • Самое популярное

      Пример расчета свайных фундаментов

      Для расчета имеем следующие данные. Коэффициент пористос­ти суглинка = 0,79; коэффициент пористости песчаного грунта

      = 0,6, консистенция суглинка

      Таблица 26  Расчетные комбинации нагрузок, передаваемых железобетонной колонной сечением 80x60 см на фундамент

      Примечание. Нагрузки заданы на уровне верха ростверка, на глубине 1,5 м от поверхности земли.

      Таблица 27. Данные о грунтах


      • Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
      • С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
      • Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
        • Примечание. Грунтовые воды находятся на глубине 10 м от поверх­ности земли.

          Учитывая характер напластований грунтов, предварительно принимаем длину свай с таким расчетом, чтобы они зашли в пе­сок приблизительно на 1-1,5 м. Железобетонный ростверк при­нимаем толщиной 1,5 м . Длину свай назначаем с учетом заделки в ростверке арматуры на 0,6 м .

          Принимаем сваи марки С-9-30 длиной 9 м , сечением 30x30 см; бетон марки 300; сечение арматуры Fa = 4d 16 = 8,04 см 2 .

          Свая войдет в песок на 1,4 м (рис. 54).

          Несущая способность висячей сваи определяем по форму­ле (35)

          по табл. 14 для глубины 9,4 м (считая от подошвы насыпного слоя)

          по  табл. 15  для   середины   участка   ствола   сваи   в  суглинке

          ; то же в песке ,

          Принимаем расстояние между сваями

          Нагрузку на одну сваю от веса ростверка и грунта над ним (с учетом коэффициента перегрузки)

          N = 0,9 • 0,9(1,5 • 2,5 • 1,1 +1,5•1,62 • 1,2) = 0,81 • 7,0 = 5,7 m

          Определяем число свай в кусте исходя из максималь­ной сжимающей силы (с уче­том веса ростверка и грунта над ним)

          Учитывая наличие изгиба­ющих моментов, принимаем 30 свай (6 рядов по 5 свай в ряду). Определяем вес ростверка и грунта над ним N 0

          Размеры и вес ростверка следует назначать с учетом допускаемых смещений вертикальных осей свай в про­цессе     забивки.     Согласно

          Рис   54. Схема  свайного фундамента к примеру расчета

          СНиП III-Б.6-62, п. 74 при числе рядов свай более 3 допуска­ется смещение свай на 0,4 d .

          Ширина свеса ростверка 0,4 d + 5 = 0,4 – 30 + 5= 17 см . Принима­ем расстояние от оси свай крайнего ряда до края ростверка 35 см (ширина свеса 20 см ).

          Расчетная нагрузка на сваю в свайном фундаменте при ком­бинации нагрузок I по формуле (47)

          где N , Мх и Му - соответственно  расчетная  нормальная  сжи­мающая сила в т и расчетные моменты в тм относительно главных осей в плоскости по­дошвы свайного фундамента;

          п - число свай в свайном фундаменте;

          х и у - расстояние в м от главных осей свайного фундамента в плане до оси сваи, для которой вычисляется нормальная нагрузка;

          Р - наименьшее значение несущей способности сваи по материалу сваи или по грунту осно­вания в тоннах.

          Расчетная нагрузка на сваю в свайном фундаменте при ком­бинации нагрузок II

          Определяем расчетное сопротивление сваи по материалу сваи

          где Rnp - призменная прочность бетона, принимаемая для бе­тона марки 300 Rnp =130 кг/см 2 ;

          R ас - расчетное   сопротивление   сжатой   арматуры,   равное для   горячекатаной   круглой   арматуры   класса   A-I; R ас =2100 кг/см 2 ;

          Размеры условного фундамента

          Ширина подошвы условного фундамента

          длина подошвы условного фундамента

          Площадь подошвы условного фундамента

          Глубина заложения условного фундамента h у = 9,4 м (считая от подошвы насыпного слоя).

          Нормативное давление основания условного фундамента со­гласно СНиП II-Б. 1-62, п. 5- 10

          А = 0,61; В = 3,44; D = 6,04;

          Среднее давление на подошве условного фундамента опреде­ляем от суммы нагрузок от колонны, веса ростверка и веса грун­та, расположенного над подошвой условного фундамента, взя­тых без коэффициента перегрузки.

          Вычисляем осадку свайного фундамента. Расчет ведем по формуле

          Природно (бытовое) давление на уровне подошвы условного фундамента

          Дополнительное давление на уровне подошвы условного фун­дамента

          По материалам сайта: http://prosvai.ru

  • Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
  • С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
  • Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.