(если х > 33,3 – случай больших эксцентриситетов
x < 33,3 – случай малых эксцентриситетов)
Т.к. используется симметричное армирование, вследствие чего х < 33,3 → мы имеем дело со случаем малых эксцентриситетов )
- е = η · е0 +
- а = 1,26 · 26 + - 4 = 58,7 см- AS = AS’ =
= = 1,54Армирование принимается конструктивно исходя из:
(AS + AS’)min = 0,004 · b · h = 0,004 · 40 · 60 = 9,6 см2
6Ø16А400с(AS=12,06см2)
Хомуты и шпильки: Ø5Вр-IПримем Sw=35 см.
4. Расчёт внецентренно нагруженного фундамента
М=-101,02кН∙м
N=495,4кН
Q=10,9кН
N6=38,6кН – вес фундаментной балки и стенового ограждения.
Переводим все нагрузки в нормативные:
На уровне подошвы фундамента:
R0 – расчетное сопротивление грунта (из задания R0=0,15МПа=150кН/м2)
Определяем ширину фундамента:
Принимаю: b=2,1м; а=2,7м.
Определяем момент сопротивления:
Проверка давления под подошвой фундамента
R=150кН/м2 – расчетное сопротивление грунта
Аф=5,67м2; Wф=2,55м3; Nser=465,9кН; Мser=-91,76кН∙м; d=1,95
Рсредн = = = 121,2 кПа < R0 = 150 кПа
4.2 Расчет фундамента на продавливание
Проекция площади среза на продавливание:
Апрод=0,15*2,1+
=1,057м2=10570см2Прочность на скалывание:
Rbt
Апрод=0.09 10570=952 kHПродавливающая сила:
F= Pmax
0,15 2.1=157,2 0.15 2.1=49,5кН<952кНПрочности на продавливание достаточно!
4.3 Принятие формы и размеров фундамента
4.4 Расчёт арматуры подошвы фундамента в направлении А
а) Давление на грунт в расчётных сечениях:
P1 =
+ Pmin = + 85,2 = 129,2 кПаP2 =
+ Pmin = + 85,2 = 137,2 кПаP3 =
+ Pmin = + 85,2 = 147,9 кПаб) Изгибающие моменты в расчётных сечениях:
M1-1 = b · L12 ·
= 2,1 · 1,052 · = 171,17 кН·мM2-2 = b · L22 ·
= 2,1 · 0,752 · = 88,9 кН·мM3-3 = b · L32 ·
= 2,1 · 0,452 · = 32,77 кН·мв) AS1-1 =
= = 3,93 см2AS2-2 =
= = 6,66 см2AS3-3 =
= = 3,94 см2Минимальный процент армирования для изгибаемых элементов равен 0,05%.
Коэффициент армирования
Сечение 1-1:
Сечение 2-2:
Сечение 3-3:
Сечение 1-1 является наиболее опасным.
Принимаю армирование: 14 Ø 14 А300с (AS = 21,55 см2), шаг 150 мм
4.5 Расчёт арматуры подошвы фундамента в направлении Б
а) Изгибающие моменты в расчётных сечениях:
М4-4 = 0,125 · РСР · а · (b – bкол)2 = 0,125 · 121,2 · 2,7 · (2,1 – 0,6)2 = 92,03 кН·м
М5-5 = 0,125 · РСР · а · (b – b1)2 = 0,125 · 121,2 · 2,7 · (2,1 – 1)2 = 49,5 кН·м
М6-6 = 0,125 · РСР · а · (b – b2)2 = 0,125 · 121,2 · 2,7 · (2,1 – 1,6)2 = 10,2 кН·м
в) AS4-4 =
= = 2,11 см2AS5-5 =
= = 3,71 см2AS6-6 =
= = 1,76 см2Принимаю: 18 Ø 10 А300с (AS = 14,13 см2), шаг 150 мм
4.6 Расчёт продольной вертикальной арматуры
M7-7 = M + Q · hст+ = 101,02 – 10,9 · 0,65+38,6*0,6 = 117,1 кН·м
N7-7 = N + γf · Vст · ρж.б. = 495,4+38,6 + 1,1 · (1,2 · 1,0 · 0,65) · 25 = 555,45 кН
е0 = M7-7 / N7-7 = 117,1 / 555,45 = 0,21 м = 21 см
е = е0 +
- а = 21 + - 5 = 76 см- Определяем положение нейтральной оси:
Rb · bf’ · hf’ = 1,15 · 100 · 25 = 2875 кН > N = 555,45 кН → нейтральная ось проходит в полке;
х = N / Rb · b = 555,45 / 1,15 · 100 = 4,83 см → имеет место первый случай внецентренного сжатия.
AS = AS’ =
= = < 0Армирование принимается конструктивно из условия:
ASmin = 0,0005 · bf’ · h = 0,0005 · 120 · 100 = 6 см2
Принимаю: 5 Ø 16 А300с (AS = 10.05 см2)
4.7 Расчёт поперечной арматуры стакана фундамента
ASW =
, гдеΣZSW – сумма расстояний от дна стакана до каждой ниже лежащей сетки;
M + Q · hст +
*е= 101,02 – 10,9 · 0.65+38,6*0,6 = 117.1 кН·мΣZSW = 15 + 35 + 55 + 75 = 180 см
ASW =
= 2.9 см2Принимаю: 4 Ø 10 А300с (AS = 3.14 см2)
Прочности на продавливание достаточно!
5. Расчет предварительно напряженной подкрановой балки
Мостовой кран грузоподъёмностью 150/30 кН, L=16.5.Группа режима работы 5 к.База крана 4400 мм,ширина 6300 мм.
Расчётная схема подкрановой балки.
при ширине сечения колонн 400 мм и ширине опорной закладной детали балки 200 мм определяем расчётный пролёт: