ProstotaVýstavba

Výpočet základů. Příklad výpočtu nadace pilot, tyč, sloupovitý, monolitické, desky. Výpočet základové: příklad. Výpočet základem překlopení: Příklad

S použitím standardních metod usnadnit plánování a výpočet báze, příklad výpočtu základu pro zjednodušení výpočtu. Na základě doporučení uvedených v článku lze zabránit chybám v konstrukci zvolené struktury (sloupcová vlasu, tyče nebo typu deska) na.

sloupovitý base

Například, za použití jedno-podlažní budova s parametry, pokud jde o 6x6 m, a na stěnách dřeva 15x15 cm (objemové hmotnosti 789 kg / m), upraveno na vnější straně svitku izolačního obložení. Cap je budova z betonu: výška - 800 mm šířka - 200 mm (objemovou hmotnost betonového materiálu - 2099 kg / m). Je založen na železobetonovou nosník část 20x15 (objemového výkonu w / w - 2399). Stěny mají výšku 300 cm, a břidlicová střecha se vyznačuje dvěma rampami. Cap a půdní z prken, uspořádaných na nosnících průřezu 15x5, a izolací z minerální vlny (objemová hmotnost izolace je 299 kg).

Vědomím standardy zatížení (stříhat), může řádně provádět výpočet základů. Příklad výpočtu základu vám umožní rychle provádět výpočty pro stavbu jeho vlastní.

zátěže normy

  • Na soklu - 149,5 kg / m².
  • V podkroví - 75.
  • Norma pro sníh ložné plochy ve středním pásmu RF byla 99 kg / m, pokud jde o střešní plochy (horizontální řez).
  • na různých osách založené nést různé tlakům.

Tlak na každé ose

Přesné ukazatele strukturální a regulační zátěže umožňují správně vypočítat základny. Příklad výpočtu základu je uvedeno pro pohodlí začínající stavitele.

Konstrukce tlak „1“ osou a „3“ (poslední stěny):

  • Z protokolu stěny překrývají: 600 x 300 cm = 1800 cm². Tento údaj se násobí tloušťky vertikálního překrytí 20 cm (s příspěvek na vnější povrchové úpravy). Získá se 360 cm³ x 799 kg / m = 0,28 m.
  • Od okraje světlo: 20 x 15 x 600 = 1800 cm? X 2399 ~ 430 kg.
  • Ze základny: 20 x 80 x 600 = 960 cm? X 2099 ~ 2160 kg.
  • Od víčka. Vypočteno na celkovou hmotnost veškerého překrytí, a pak se 1/4 část.

Protokoly o stranách 5x15 umístěny každých 500 mm. Jejich hmotnost je 200 cm³ x 800 kg / m = 1600 kg.

Je nutné ke stanovení hmotnosti základové desky a pojiva zahrnuty do výpočtu bází. Příklad výpočtu základové vrstvy udává tloušťku izolace 3 cm.

Objem je 6 mm x 360 = 2160 cm? Cm³. Dále, hodnota se násobí 800, celková částka na 1700 kg.

Izolace z minerální vlny, která má tloušťku 15 cm.

Objemové ukazatele se rovná 15 x 360 = 540 cm?. Po vynásobení hustotou 300,01 získá 1620 kg.

Celkem: 1600.0 + 1700.0 + 1600.0 = 4900.0 kg. All děleno 4, dostaneme 1,25 m.

  • Z půdních ~ 1200 kg;
  • Ze střechy: celkové hmotnosti rampy (1 / 2kryshi), s ohledem na hmotnost střešních nosníků a břidlice podlahy mřížky - jen 50 kg / m x 24 = 1200 kg.

Norma pro zatížení sloupcových struktur (na „1“ osy a „3“, je nutné nalézt 1/4 část celkového tlaku na střeše) umožňuje výpočet základu piloty. Příklad struktury uvažované je ideální pro výstavbu medicíny.

  • Od základny (600,0 x 600,0) / 4 = 900,0 x 150,0 kg / m = 1350.0 kg.
  • Z podkroví: 2 krát menší než od víčka.
  • Sníh: (100 kg / m x 360 cm?) / 2 = 1800 kg.

Stručně řečeno: souhrn opatření strukturální zatížení 9,2 tuny, regulační tlak - 4.1. Na každou nápravu „1“ a „3“ mají načíst asi 13,3 m.

Konstruktivní tlak v axiálním směru „2“ (střední podélná linka):

  • Z protokolu stěny překrývají okrajové paprskem a povrchem podstavce podobných hodnot zatížení „1“ osy a „3“: 3000 + 500 + 2000 = 5500 kg.
  • Víčka a podkroví, mají dvouciferných hodnot 2600 2400 = 5000 kg.

Níže regulační zátěž a výpočet základové spáry. Používá se v přibližné hodnoty Příklad:

  • Ze základny: 2800 kg.
  • Z podkroví: 1400.

V souhrnu: celkový index konstruktivní tlak je 10,5 t, normativní zatížení - 4,2 m „2“ osa mají hmotnost asi 14700 kg ..

Tlak na ose „A“ a „B“ (příčná čára)

Výpočty jsou založeny na konstrukčním srubové stěny hmotnost překrývá randbalok a víčko (3, 0,5 a 2 m). Tlak na základech těchto stěn bude: 3000 2000 + 500 = 5500 kg.

Počet pólů

Pro stanovení počtu sloupků v oddíle 0,3 m, se považuje za důvod odpor (R):

  • Při R = 2,50 kg / cm (často používá pro měření) a dosedací plocha boty 7,06 m² (pro jednoduchost, výpočty se minimální hodnoty - 7 m²), indikátor jednoho sloupce nosnosti je: P = 2,5 x 7 = 1 75 tun.
  • Příklad výpočtu sloupovitého základové odporu půdy R = 1,50 má následující podobu: F = 1,5 x 1,05 = 7.
  • Při R = 1,0 je charakteristický jednom sloupci únosnosti p = 1,0 x 7 = 0,7.
  • Odpor půdy vodnaté 2 krát menší než minimální indexy tabulková hodnota je 1,0 kg / cm. V hloubce 150 cm, průměr je 0,55. Nosnost kolony je P = 0,6 x 0,42 = 7.

Pro vybranou domácí požadovaném objemu 0,02 m³ betonu.

uvádění bod

  • Pod horní stěny: podél řad „1“ a „3“ o hmotnosti ~ 13,3 m.
  • Osa „2“ s hmotností ~ 14700 kg.
  • Pod stropní stěně osy „A“ a „B“ o hmotnosti ~ 5500 kg.

Pokud potřebujete k výpočtu základu rollover, příklad výpočtu a vzorce jsou uvedeny pro velké domy. nejsou používány pro příměstských oblastech. Zvláštní pozornost je věnována rozložení hmotnosti, což vyžaduje pečlivý výpočet počtu pólů.

Příklady výpočtu počet sloupců pro všechny typy půd

Příklad 1:

R = 2,50 kg / cm

U stěnových desek podél segmentu „1“ a „3“:

13,3 / 1,75 ~ 8 póly.

Podle „2“ os:

14,7 / 1,75 ~ 9 ks.

Podél segmenty „A“ a „B“:

5,5 / 1,75 = 3,1.

Jen asi 31 sloupců. Objemový materiál beton displej 31 x 2 = 62 mm³ cm³.

Příklad 2:

R = 1,50

Prostřednictvím "1" a "3" ~ 12 póly.

Podle „2“ osy ~ 14.

Podél segmenty "A" a "B" ~ 6.

Celkem ~ 50 kusů. Objemový zobrazení konkrétní materiál ~ 1,0 m?.

Příklad 3:

Níže se můžete dozvědět, jak počítáme monolitický základ. Příklad je uveden na zemi s indexem tabulky R = 1,0. To má následující podobu:

Prostřednictvím "1" a "2" ~ 19 ks.

Na stěně 2 "" ~ 21.

Podél segmenty "A" a "B" ~ 8.

Celkem - 75 póly. index množství betonu materiálu je asi 1,50 m?.

Příklad 4:

R = 0,60

Prostřednictvím "1" a "3" ~ 32 ks.

Podle „2“ osy ~ 35.

Podél segmenty "A" a "B" ~ 13.

Celkem - 125 příspěvků. Index objemu betonového materiálu je asi 250 ccm.

V prvních dvou výpočtů jsou rohové sloupky instalována v průsečíku osy a podélné čáry - se stejným stoupáním. Pod suterénu koncových stěn sloupů jsou odlity v železobetonové hrany nosníku bednění.

Příklad №3 na protínajícími se osami, uspořádané na sloupci 3. Podobný počet bazí seskupeny podél „1“ osy, „2“ a „3“. Mezi staviteli této technologie se nazývá „Bush“. Na zvláštní „Bush“ je nutné stanovit společný w / w světlá výška vor základ pro další jeho umístění na sloupy, které jsou umístěny na osách „A“ a „B“ randbalok.

Příklad №4 umožňuje na křižovatce a podélné části vedení (1-3) konstrukt „pouzdra“ z 4 póly s další instalací je čelní stěny, grily. Na nich umístěn pod soklu hrany nosníku.

tape base

Pro srovnání, dále počítá základových pasech. Příklad je uveden s ohledem na hloubku příkopu 150 cm (šířka - 40). Kanál je naplněna směsí písku 50 cm, je dále vyplněn betonem do výšky jednoho metru. To vyžaduje vývoj půdy (1800 cm³), kterým se frakce písek (600) a betonu (1200).

Od 4-sloupovitý základu pro srovnání je přijata na třetím místě.

Operace Borer provádí na ploše 75 cm? s recyklací půdy 1,5 krychlových metrů, nebo 12 krát menší (zbývající půdy se používá pro zásyp). Potřeba v betonové směsi - 150 ml, nebo asi 8 krát menší, a ve frakci písku - 100 (je to zapotřebí pod podpěrnými nosníky). V blízkosti nadace vytvořená průzkum otvor, který umožňuje zjistit stav půdy. Podle tabulkových dat 1 a 2 je zvolen odpor.

Důležité! Spodní linie těchto dat umožní provádět výpočet základové desky - být příkladem pro všechny typy půd.

Odpor písčitá půda

Tabulka. 1

Odpor půdy k podkladu, kg / cm3
písek frakce Úroveň sytosti
tlustý Sredneplotny
velký 4,49 3,49
centrální 3,49 2,49
Malý: malovlazhnogo / mokrá 3-2,49 2
Dusty: malovlazhnogo / mokrá 2,49-1,49 2-1

Tabulka. 2

půdní odpor jíl
půda hladina
pórovitost
Odpor půdy,
kg / cm 3
tuhý flexibilita
písčitá 0,50 / 0,70 3,0-2,50 2,0-3,0
hlína 0,50-1,0 2,0-3,0 1,0-2,50
půda jíl 0,50-1,0 2,50-6,0 1,0-4,0

deska nadace

V prvním stupni se vypočte tloušťky desky. Take hmotnost poloprostoru, jehož součástí instalačního váhu, obložení a další zátěže. Podle tohoto ukazatele a deskové plochy je vypočtena na základě tlaku v prostoru na zemi bez hmotnosti základu.

Vypočtená hmotnost, která postrádá desky na předem určený tlak do půdy (s jemným pískem na tomto obrázku budou 0.35 kg / cm, střední hustota - 0,25, tvrdé a tvárné hlinitopísčité - 0.5, ve formě pevné látky jíl - 0,5 a řasitelná - 0,25).

Plocha základny by neměla přesáhnout podmínky:

S> Kh x F / Kp x R,

kde S - základy jediným;

Kh - součinitel pro stanovení spolehlivosti podpory (to bylo 1,2);

F - celková hmotnost všech desek;

Kp - koeficient, který určuje pracovní podmínky;

R - odpor půdy.

příklad:

  • Volný hmota budovy - 270 000 kg.
  • Parametry v plánu - 10x10, nebo 100 m².
  • Půda - vlhkost hlína 0,35 kg / cm.
  • Hustota železobetonu je 2,7 kg / cm.

Hmotnost desky zaostává o 80 t - je 29 kostky betonové směsi. 100 čtverců, její tloušťka odpovídá 29 cm, takže 30 je přijata.

Celková hmotnost desky je 2,7 x 30 = 81 t;

Celková hmotnost budovy na základech - 351.

Deska má tloušťku 25 cm, její hmotnost je 67,5 m.

Získat 270 + 67,5 = 337,5 (zem tlaku 3,375 t / m). To je dostatečné pro pěnobetonu budovy s hustotou cement kompresním V22,5 (deska značka).

Struktura Definice rollover

Moment MU je určena s přihlédnutím k rychlosti větru a prostor budovy, který dělal dopad. Je zapotřebí další fixace, pokud tuto podmínku:

MU = (Q - F) * 17,44

F - zvedací sílu větru akci na střeše (v tomto příkladu je to 20,1 kN).

Q - vypočteno minimální asymetrické zatížení (za předpokladu, úkolů, které se rovná 2785.8 kPa).

Při výpočtu parametrů důležité vzít v úvahu umístění v budově, přítomnost vegetace a postavil řadu návrhů. Velká pozornost je věnována počasí a geologických činitelů.

Výše uvedené hodnoty jsou použity pouze pro ilustrativní práce. Pokud je to nutné, self-postavené budovy, je vhodné konzultovat s odborníky.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.unansea.com. Theme powered by WordPress.