ξ'1=(ñ×(1-xR)+2×α×xR)/(1-xR+2×α)=
=(0,572×(1–0,591)+2×0,088×0,591)/(1–0,591+2×0,088)=0,578,
откуда X1=ξ'1×h0= 0,578×27=15,6 см.
Проверяем прочность сечения сваи по формуле (36) СНиП 2.03.01–84*:
gn×N max I=0,95×532,97 =506,32 кН.<
=[11,5×103×0,3×0,156×(0,27–0,5×0,156)+365×103×2,26×10-4×(0,27–0,03)]/0,145 = 849,16 кН.
gn×N min I=0,95×201,73 =191,64 кН.<[11,5×103×0,3×0,058× (0,2–0,5×0,058)+
+3,65×103×2,26×10-4×(0,27–0,03)]/0,188=194,72 кН.
Несущая способность свай по прочности материала в наиболее нагруженных сечениях обеспечена.
Складирование стеновых панелей
Плиты перекрытия завозятся на строительную площадку в количестве, необходимом для возведения 1-го этажа (52 шт). Плиты складируются в вертикальное положение в кассеты . Расстояние между составляет не более 5 м2 (7 кассет)
Размеры площадки: Sтр = 7х5х1,2 = 42м2
где 1,2 – коэффициент, учитывающий проходы и ...
Прочие временные нагрузки и воздействия. Ледовая нагрузка
Нормативную ледовую нагрузку от давления льда на опоры мостов с вертикальной передней гранью определяем по формуле:
F = y1×КnRz×b×t
где: y1 – коэффициент формы, определяем по таблице 2 [1.Прил.10] y1 = 0,9;
Rz – предел прочности на раздробление, принимается по [1.Прил.10,1], при первой ...
Несущая способность сваи по прочности материала
Определим несущую способность сваи по прочности материала. Характеристики сваи: Rb =11,5 МПа.; Rsc = Rs = 365 МПа.; b=dсв =30 см.; а=а’=3 см.; h0 = dсв – а’ = 30 – 3 = 27 см.; Аs = Аs’ = 4,52/2 = 2,26 см2.
Из формулы (37) прил. 1 к СНиП 2.02.03–85* для указанных характеристик сваи получаем следующее выраже ...