Минимальную рабочую высоту первой (снизу) ступени определяем по формуле
.
Конструктивно принимаем
,
Проверяем соответствие рабочей высоты нижней ступени фундамента
условию прочности по поперечной силе без поперечного армирования в наклонном сечении, начинающимся в сечении 1-1. На 1 м ширины этого сечения поперечная сила
.
Минимальное поперечное усилие
, воспринимаемое бетоном
( по п. 3,31 СНиП 2.03.01.-84):
,
где
=0,6-для тяжелого бетона;
=0-для плит сплошного сечения;
=0-ввиду отсутствия продольных сил.
Так как
, то условие прочности удовлетворяется.
Размеры второй или третьей ступеней фундамента принимают как, чтобы внутренние грани ступеней пересекали прямую, проведенную под углом 450 к грани колонны на отметке верха фундамента.
Проверяем прочность фундамента на подавление по поверхности пирамиды, ограниченной плоскостями, проведенными под углом 450 к боковым граням колонны, по формуле СНиП [13]:
,
;
- площадь основания пирамиды подавления при квадратных в колонне и фундаменте; um- среднее арифметическое между параметрами верхнего и нижнего основания пирамиды продавливания в пределах полезнй высоты фундамента ho, равное:
или при
,
.
Подставляем в вычисление значения, тогда
;
условие удовлетворяется. При подсчета арматура для фундамента за расчетные принимаем изгибающие моменты по сечениям, соответствующим расположению уступов фундамента как для консоли с защемленным концом:
Подсчет потребного количества арматуры в расчетах сечениях фундамента в одном направлении:
![]()
Расчет и конструирование центрально нагруженного фундамента
под колонну
Исходные данные для проектирования - Расчетное усилие в заделке Nfun = 1642,6 кН - Нормативное усилие Nnfun = Nfun : γfm=1642,6 : 1,15= 1428,3 кН; - Условная (без учета район ...
Определение значений температур по толщине ограждающей конструкции в
зимний, летний и весенне-осенний периоды года
Задача решается графическим методом, как показано на рис. 1. Для этого: а) по оси абсцисс в выбранном масштабе следует отложить последовательно термические сопротивления всех слое ...