План и разрез ленточного монолитного фундамента по заданию приведен на рис. 1.1.

Рис. 1.1 - Ленточный монолитный фундамент: а) план; б) разрез 1-1
Разрез фундамента: 1 – боковая обмазочная гидроизоляция; 2 – плита перекрытия массой 2 тонны; 3 – Два слоя рубероида на битумной мастике; 4 – обратная засыпка. узкая стиральная машина купить, v50 d1 | подкаст студия Алматы, hollyland lark m2 | Купить завод в китае подробности здесь.
Весь комплекс работ по возведению ленточного фундамента, выполняемый на строительной площадке, может быть расчленён на следующие простые процессы:
устройство опалубки;
установка арматурных каркасов;
подача, укладка и уплотнение бетонной смеси;
уход за уложенным бетоном;
разборка опалубки;
монтаж плит перекрытия;
устройство боковой обмазочной и горизонтальной оклеечной гидроизоляции фундамента.
Основным процессом, определяющим темп и организацию работ, является укладка бетонной смеси.
Следует иметь в виду, что в данный перечень не вошла часть второстепенных процессов, выполняемых на строящемся объекте (устройство подмостей для подачи и укладки бетона, прием бетонной смеси из автотранспорта, уход за твердеющим бетоном и др.).
По каждому строительному процессу на основании планировочного и конструктивного решения фундамента, подсчитываются объемы работ в единицах измерения, принятых в сборниках ЕНиР (2,3): устройство и разборка опалубки в м2; установка арматурных каркасов в шт.; бетонирование конструкции в м3; укладка плит перекрытия в шт.; обмазочная и оклеечная гидроизоляция в м2.
Количество арматурных каркасов может быть определено на основании данных о расходе арматуры на 1 м3 железобетона и массе одного изделия:
Nк = (Vбет х gа) / Рк,
где Vбет – объём укладываемой бетонной смеси, м3; gа – расход арматуры на 1 м3 железобетона, кг; Рк – масса одного каркаса, кг.
Так как в задании на проектирование отсутствуют необходимые данные по арматурным изделиям, массу арматурного каркаса можно принять равной 50 кг.
Результаты подсчетов сводятся в таблицу 1.1.
фундамент строительный поток безопасность
Таблица 1.1 - Ведомость подсчета объёмов работ
|
Наименование процесса |
Эскиз или формула подсчета |
Ед. изм. |
Объём |
Примечание |
|
1. Устройство опалубки из щитов 2. Установка арматурных каркасов 3. Подача, укладка и уплотнение бетона 4. Разборка мелкощитовой опалубки 5. Монтаж плит перекрытия 6. Гидроизоляция (окрасочная вручную битумной мастикой на 2 раза) 7. Оклеечная гидроизоляция 2-я слоями рубероида на битумной основе. |
F=2 х (48*5+24*2+30*4+18)х2,9 Nк = 716.53 х 40 : 50 Vбет = 0,58 х 2,9 х 426 F=2 х (48*5+24*2+30*4+18)х2,9 (18*30+24*48) : 7, 2 (48*2+24*2+30*2+18)х2,9 0,58х426 |
м2 шт м3 м2 шт м2 м2
|
2470.8 573.224 716.53 2470.8 235 643.8 247.1 |
Расход арматуры 40 кг на 1м3 железобетона. Масса каркаса 50кг. Размеры плиты 5, 98 х 1,19 х 0,22 м. Масса плиты – 2 тонны. |
Проверка несущей способности врубки на скалывание.
Скалывающее усилие, приходящее на первый зуб:
Расчетная длина площади скалывания первого зуба:
,где
тск=0.8-коэффициент условий работы для первого зуба;
Rcpck=24 кг/см2-расчетное среднее сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон в лобовых врубках при учете длины скалывания lck≤2h, lckX ...
Определение усилий в плите от расчетной полной нагрузки
− изгибающий момент в середине пролета
− Так как для рассматриваемого перекрытия hs/ls=0.06/1.567=0.038>1/39=0.03, то в плитах, окймленных по всему контуру монолитно связанными с ними балками, изгибающие моменты в сечениях средних пролетов и над средними опорами за счет благоприятного влия ...
Определение напряжений в грунте от собственного веса и дополнительно от
здания
(43)
Определяем напряжения от собственного веса грунта, действующие в уровне подошвы фундамента.
дополнительное давление в уровне подошвы фундамента от сооружения
(44)
Расчётная толщина элементарного слоя
, м (45)
hi = 0,4*3,2 = 1,28 м
Глубина расположения подошвы каждого i-го слоя
(46)
Отно ...