Главная страница
Навигация по странице:

  • 5.1.2 Для внутренней стены

  • 5.2.1 Для наружной стены

  • 5.2.2 Для внутренней стены

  • 6 Стандартизация

  • СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ Основные источники

  • Интернет – источники

  • Дополнительные источники

  • Нормативные источники

  • Курсовой конструкции. Коробов. Курсовой проект завершающая работа по изучению темы Строительные конструкции, здания и сооружения профессионального модуля пм. 01 Участие в проектировании зданий


    Скачать 238.83 Kb.
    НазваниеКурсовой проект завершающая работа по изучению темы Строительные конструкции, здания и сооружения профессионального модуля пм. 01 Участие в проектировании зданий
    Дата13.05.2023
    Размер238.83 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКурсовой конструкции. Коробов.docx
    ТипКурсовой проект
    #1126568
    страница2 из 2
    1   2

    Определяем требуемую площадь поперечного сечения арматуры по формуле 40:


    см2 (40)

    требуемая площадь арматуры, приходящаяся на 1п.м. фундаментной подушки.

    – рабочая высота фундаментной подушки:

    (41)

    h = 300, высота фундаментной подушки, м;

    а = 40, расстояние от крайнего растянутого волокна до центра тяжести рабочей арматуры, м.

    .

    – расчетное сопротивление растяжению продольной арматуры, определяем по таблице 6.14 СП 63.13330.2018, = 340МПа = 340 · 106Па.

    м2 = 0,48см2.

    Арматуру принимаем согласно армированию сборной плиты ширины 1м. Шаг рабочей арматуры принимаем 100, тогда на 2,4п.м. длины фундаментной плиты приходится количество стержней,:


    n = .

    Определяем площадь 1 стержня арматуры по формуле 42:

    , м2 (42)

    где l = 2,4м, длина сборной плиты шириной 0,8м.


    = 0,034м2.
    По сортаменту арматуры по приложению 1 из пособия СП 52-101-2003 принимаем 24 стержня Ø10 А400 (А-III), тогда площадь поперечного сечения арматуры .
    Распределительную (монтажную) арматуру принимаем по сортаменту арматуры по приложению 1 из пособия СП 52-101-2003 из условия сварки из проволоки Ø4 В500 (Вр-I), с шагом 250.

    5.1.2 Для внутренней стены

    Для расчета принимаем фундаментную плиту ФЛ 8.24-1 по ГОСТ 13580-85, которая соответствует ширине подошвы фундамента под наружную несущую стену. Расчет производится по расчетным нагрузкам и заключается в нахождении площади поперечного сечения рабочей арматуры воспринимающей действие максимального момента:

    , кНм (43)

    где – реактивное давление грунта, принимается без учета собственного веса фундамента и грунта на его обрезах:

    (44)

    = кН/м.

    с – вылет консоли, определяется по формуле 44:

    с = , м (45)

    где ширина ленты фундамента, принятая с учетом ширины кирпичной стены ( ), м.

    с = м.

    = 8,67кНм.

    Определяем требуемую площадь поперечного сечения арматуры по формуле 46:


    см2 (46)

    – требуемая площадь арматуры, приходящаяся на 1п.м. фундаментной подушки.

    – рабочая высота фундаментной подушки:

    (47)

    h = 300, высота фундаментной подушки, м;

    а = 40, расстояние от крайнего растянутого волокна до центра тяжести рабочей арматуры, м.

    .

    – расчетное сопротивление растяжению продольной арматуры, определяем по таблице 6.14 СП 63.13330.2018, = 340МПа = 340 · 106Па.

    м2 = 0,11см2.

    Арматуру принимаем согласно армированию сборной плиты ширины 1м. Шаг рабочей арматуры принимаем 100, тогда на 2,4п.м. длины фундаментной плиты приходится количество стержней,:


    n = .

    Определяем площадь 1 стержня арматуры по формуле 48:

    , м2 (48)

    где l = 2,4м, длина сборной плиты шириной 0,8м.


    = 0,079м2.
    По сортаменту арматуры по приложению 1 из пособия СП 52-101-2003 принимаем 24 стержня Ø10 А400 (А-III), тогда площадь поперечного сечения арматуры .
    Распределительную (монтажную) арматуру принимаем по сортаменту арматуры по приложению 1 из пособия СП 52-101-2003 из условия сварки из проволоки Ø4 В500 (Вр-I), с шагом 250.

    5.2 Второй этап расчета – расчет на действие поперечной силы

    5.2.1 Для наружной стены

    Высота фундаментной подушки устанавливается из расчета на поперечную силу при условии, что поперечная арматура отсутствует, т.е.:

    (49)

    где - максимальная поперечная сила, приходящаяся на метр длины фундамента, кН;

    - поперечная сила, воспринимаемая бетоном сечения, кН.

    , кН (50)

    кН.

    (51)

    где - расчетное сопротивление бетона на осевое растяжение, определяем по таблице 6.8 СП 63.13330.2018, = 0,9МПа = 0,9 · 103Па;

    = 0,9, коэффициент условия работы.



    Определяем проектную высоту подушки:


    , см (52)



    Вычисляем по формуле 53:

    (53)

    .


    Согласно СП должно выполняться условие:

    (54)

    12см 30см, условие выполняется.

    Окончательно принимаем и конструируем фундаментную плиту марки ФЛ 8.24-1 по ГОСТ 13580-35 с маркой бетона класса В20 и рабочей арматурой класса А400 (А-III).

    5.2.2 Для внутренней стены

    Высота фундаментной подушки устанавливается из расчета на поперечную силу при условии, что поперечная арматура отсутствует, т.е.:

    (55)

    где - максимальная поперечная сила, приходящаяся на метр длины фундамента, кН;

    - поперечная сила, воспринимаемая бетоном сечения, кН.

    , кН (56)

    кН.

    (57)

    где - расчетное сопротивление бетона на осевое растяжение, определяем по таблице 6.8 СП 63.13330.2018, = 0,9МПа = 0,9 · 103Па;

    = 0,9, коэффициент условия работы.



    Определяем проектную высоту подушки:


    , см (58)



    Вычисляем по формуле 59:

    (59)

    .


    Согласно СП должно выполняться условие:

    (60)

    17см 30см, условие выполняется.

    Окончательно принимаем и конструируем фундаментную плиту марки ФЛ 8.24-1 по ГОСТ 13580-35 с маркой бетона класса В20 и рабочей арматурой класса А400 (А-III).

    6 Стандартизация

    ГОСТ 2.301-68* Форматы;

    ГОСТ 2.302-68* Масштабы;

    ГОСТ 2.303-68* Линии;

    ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные;

    ГОСТ 2.306-68* Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах;

    ГОСТ 2.307-2011 Нанесение размеров и предельных отклонений;

    ГОСТ 2.316-68 Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц;

    ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам;

    ГОСТ 21.1101-2013 Основные требования к рабочей и проектной документации;

    ГОСТ 21.110-2013 Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов;

    ГОСТ 21.501-2018 Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей;

    ГОСТ 13580-85 Плиты ленточных фундаментов;

    ГОСТ 13579-2018 Блоки стен подвалов.
    СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

    Основные источники:

    1 Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции: Учебник. – М.: ИНФРА-М,2012. – (Среднее профессиональное образование);

    2 Павлова А.И, Сборник задач по строительным конструкциям. – М.: ИНФРА-М,2011. – (Среднее профессиональное образование).

    Интернет – источники:

    Глубина промерзания грунта по регионам России . – Режим доступа: https://kalk.pro/concrete-base/ground-freezing/.

    Дополнительные источники:

    1 Бондаренко В.М. и др. Железобетонные и каменные конструкции. – М. Высшая школа, 2009;

    2 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлых и лёгких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СП 63.13330.2018).

    Нормативные источники:

    1 СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции;

    2 СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений;

    3 СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия;

    4 СП 131.13330.2018 Строительная климатология;

    5 СП 54.13330.2016 Жилые здания;

    6 СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

    7 СП 52-101-2003 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры;


    8 Серия 1.112-5 Плиты железобетонные для ленточных фундаментов. Рабочие чертежи плит. – М.: Центральный институт типовых проектов;

    9 Методические рекомендации по выполнению курсового проекта.




    1   2


    написать администратору сайта