Beregning av grunnlag for små innskudd

beregning av grunne fundamenter er nødvendig for å klargjøre deres geometriske dimensjoner og valget av fundament arter. Det er redusert til beregningen av tre faktorer: verdien av bygningen press på bakken, jorden trykkraften som et resultat av telehiv og bestemme styrken av bunnrammen.

Beregning av grunnlag for små innskudd

beregning av grunne fundamenter

belastningen av bygningen - et sett av overførte belastninger, forenklede beregningene - massen av hele strukturen, fordelt på 1 m2 av bunnen av fundamentplanet. Styrken til deformasjonen av boret bestemmes av referansedataene for en bestemt type jord. Rammens styrke er avhengig av fundamentets geometri og forsterkningen som brukes.

belastning beregnings bygninger

For å beregne massen av bygningen, er det nødvendig å ha et prosjekt som tar hensyn til strukturen av dimensjoner, materialer, konstruksjon og andre av dens funksjoner. Beregning av lasten på fundamentet tar hensyn til vinterens snøbelastning. Beregningsmetoden er enkel: beregne vekten av de enkelte konstruksjonsdeler i bygningen, sammenfatte dem og dividert ved foten av kjelleren. Er bestemt for en gitt type jord resistivitet beregnes jord motstand R0 og sammenlignet den med den mottatte verdi av N. Hvis den spesifikke belastningen R0 & lt;N, revidere størrelsen eller formen på fundamentet: til å utføre sin bred såle, med forlengelse ned eller øke dens bredde.

Eksempel på beregning: Stone etasje hus 10x8 m, med veggene i mursteinsrøde tykk bredde på 0,4 meter, med de armerte betong tak og gulv tak trebjelker. Taket er gavl, dekket med bølgepapp. Konstruksjonen er planlagt på tung, lammende jord, regionen er Moskva.

Ved den ovenfor angitte fremgangsmåte for å beregne lasten N = 23 T / m2.

telehiv og valg av type fundament melkozaglublennogo

begrepet "heaving jord" mange forvirret. La oss prøve å finne ut hva det er. Ulike jord har forskjellig evne til å akkumulere fuktighet. Grov sand, stein betyr ikke beholde vann og leire, tvert imot, binder henne, blir plastisk og lengre opphold våt. Vannet utvides når det er frosset, og jorda som inneholder mye fuktighet øker i størrelse. Dette fenomenet ble kalt "frostpisking".

Avhengig av sammensetning og partikkelstørrelse på jordsmonnet kan bli delt inn i 5 grupper - er gitt i tabell 1.

Typer jord

mange varianter( typer jordsmonn)

avhengig av jordstrukturen gruppe valgt melkozaglublennogo fundament for tegning og bestemme dens dimensjoner, høyde og dybde av anbringelsensengetøy. Beregn området av fundamentets nedre base.

Ifølge tabellen og figuren velger vi gruppen stiftelser som svarer til type jord III "tunge lover".Dette er et fundament, ikke begravet i bakken, på en sandgruve podsypke. Bredden på kjelleren er 0,4 m;høyde 0,7 m;Tykkelse på en fylling - 0,5 m.

Ifølge tabellen og figur utvalgt gruppe av fundamenter, jord passende type III «tung leirjord."Dette er et fundament, ikke begravet i bakken, på en sandgruve podsypke. Bredden på kjelleren er 0,4 m;høyde 0,7 m;sengetøy tykkelse - 0,5 m

Fremgangsmåter for beregning av stammen

beregningen utføres for to betingelser:

  • beregnet deformasjon mengden av svelling er ikke mer enn den tillatte grense deformasjon.
  • relativ bakken deformasjon tar hensyn til belastningen ikke overskrider grensen i forhold til en bestemt type struktur.

deformasjon grense for en bestemt type struktur er bestemt i henhold til tabell 2. Tabell 2

Tabell 2 - Tillatte deformasjoner

- mulige deformasjoner

For å bestemme disse verdiene for en bestemt deformasjon av strukturen, er det nødvendig å foreta en rekke kompliserte beregninger.

deformasjon av svellingen blir beregnet i henhold til formelen

Formelen for beregning av strålens deformasjon

formel for å beregne den svellende deformasjonen

I denne formelen N - spesifikt trykk på bakken hele strukturen, er det beregnes ved hjelp av en separat prosedyre uttrykt i tonn pr 1 m2.

faktor b er avhengig av forholdet mellom tykkelsen av sengetøy til basisbredden, er det definert som angitt i tabell 3.

Tabell 3 - Bestemmelse av koeffisienten

Tabell 3 - Bestemmelse av størrelse

Pr - på den ene av heaving jord, beregnes ved hjelp av formelen for tapeunderlaget:

Verdien av Pr er på sugemassen

magnitude Pr - på den ene av utspilende

indikator b - bredden av teipen fundament, og ss - motstand i frossen mark, kan det bli funnet i den Snip 2.02.01-83.Strøm

jordlag som er mottakelige for knekking under fundamentet er definert som dz = dz df - d - Hth hvor df - gjennomsnittlig dybde av frysing, bestemmes fra tabell 4, en verdi Hth og d - høyden og tykkelsen av sengunderstellet, i meter.

Tabell 4 - gjennomsnittlig dybde frysing jord ved

Gjennomsnittlig dybde av jordfrysning etter regioner

regioner gjennomsnittlig dybde av jord frysing av regioner

Etter beregning av jordlaget tykkelse dz bestemmes ut fra kurvene forholdet mellom driftsbetingelsene fryser jord ka bestemmes ut fra kurvene som en funksjon av dz, og verdiene av Af fundament såleområde per enhetlengde.

Graf - arbeidsfaktorens koeffisient k

Schedule - arbeidsbetingelser frysing jord koeffisienten k

hevelse deformasjon losses basis HFI- er i henhold til formelen i tabell 5, som tilsvarer den valgte type fundament og dens geometriske dimensjoner: dybde av fundament og d Hth pute tykkelse.

Tabell 5 - Beregningsformler for forskjellige typer jordsmonn

Beregningsformler for forskjellige jordtyper

Beregningsformler for forskjellige typer jordsmonn

    1. bestemme motorfryse lag hevning tilsmusser dz = df - d - Hth. Den beregnede frysing dybde df for Moskva av tabell 4 er 1,4 m. Dz = 1,4-0,7-0,5 = 0,2 m.
    2. bestemme spesifikk kjeller område per meter av dens lengde, med en bredde av 0,4 fundamentetm område er 0,4 m2.Ved å trekke
    3. bestemme koeffisienten ka, er det lik 0,56.
    4. Lesing av SNP 2.02.01-83 indikator σs - 64.
    5. bestemt av formelen t / m2.
    6. er gitt ved m
    7. finne koeffisienten B i tabell 3 for et belte-type fundament: det valgte forholdet til tykkelsen av sengetøy basisbredde på 0,5 / 0,4 = 1,25 det er lik 0,88 fundament.
    8. belastning bygning, ifølge beregninger, er 23 t / m2.
    9. Definer m = 0,1 cm.

    atte deformasjon svelling av tabell 2 er 2,5 cm. Betingelsen er oppfylt.

relativ deformasjon hevelse med tanke på strukturens stivhet av rammen er gitt ved formelen

Formel - for deformering av stansingen, tatt hensyn til stivheten i rammen

- for deformasjon av hevelse gitt ramme stivhet

frekvens w, som er avhengig av hastigheten struktur designfleksibilitet l på VSN 29 til 85, bestemt ved den ovennevnte grafen. Indikator

Indikatoren W bestemmes av tidsplanen

W bestemmes av planleggings

Dhfp- forskjell hevelse deformasjon ved den maksimale og den minimale pre-vinter jordfuktighet.

L - lengde av strukturen av veggen, m

    • bestemt ved fremgangsmåten VSN 29-85 verdi av indeksen l fleksibiliteten av strukturen design -. 0,55.Bestemme
    • planlagte verdi w index - 0,03.Vi bestemmer forskjellen
    • hevelse deformasjon følge prosedyren BCH 29-85.Dhfp = 0,0022 m
    • lengde lik veggkonstruksjonen 10 og 8 m
    • Stammen med den avstivende ramme for langveggen m
    • For kortveggen
    • m tillatte verdi tabell 2 -...., 0,0005 m betingelser utført.

Hvis resultatet av beregningen vil være at forholdene ikke er oppfylt, er det nødvendig å øke den beregnede tykkelse av pute eller fundament området, endre bredden av basen.

instagram viewer