Для железобетонных фундаментов на естественном основании серии 1.412-2/77, принятых на основе технико-экономического сравнения вариантов, и технологического приямка установим наличие и степень агрессивного воздействия подземных вод по данным химического анализа, для соответственных грунтовых условий.
Для фундаментов и приямка предусматриваем бетон с маркой по водопроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-76, арматуру классов А-II и А-III. Фундаменты каркаса и приямок расположены ниже УПВ лишь частично, однако за счет возможных изменений УПВ и капиллярного подъема до 1,2 м над УПВ все поверхности фундамента и технологического приямка могут эксплуатироваться под водой, либо в зоне периодического смачивания. Степень агрессивного воздействия вода на подземные конструкции оцениваем в соответствии с табл.5, 6, 7 СНиП 2.03.11-85.
Коэффициент фильтрации глины, в котором расположены подземные конструкции, равен: Kf = 2,5 ×10-8 см/с × 86,4×103 с/сут = 0,216×10–2 см/сут = 2,16 × 10–2 м / сут < 0,1 м / сут, поэтому к показателям агрессивности, приведенным в табл.5, 6, 7 СНиП 2.02.11-85, необходимо вводить поправки в соответствии с примечаниями к указанным таблицам.
Определяем суммарное содержание хлоридов в пересчете на ионы Cl –, мг/л, в соответствии с прим.2 к табл.7 СНиП 2.03.11-85:
990 + 190×0,25 = 1038 мг/л
Дальнейшую оценку ведем в табличной форме (табл.12).
Анализ агрессивности воды для бетона на портландцементе
Таблица 12
|
Показатель агрессивности |
Номер таблицы СНиП 2.03.11-85 |
Степень агрессивности среды по отношению к бетону марки W4 |
|
Бикарбонатная щелочность |
5 |
отсутствует - неагрессивная |
|
Водородный показатель |
5 |
3,8< 4×1,3 – неагрессивная |
|
Содержание агрессивной углекислоты |
5 |
10=10 - слабоагрессивная |
|
Содержание аммонийных солей |
5 |
15 < 100×1,3 – неагрессивная |
|
Содержание магнезиальных солей |
5 |
360<1000·1.3– неагрессивная |
|
Содержание едких щелочей |
5 |
36<50000×1,3 - неагрессивная |
|
Содержание сульфатов |
6 |
190<250×1,3 –неагрессивная |
|
Содержание хлоридов |
7 |
500·1,3<1038 < 5000 × 1,3 – среднеагрессивная (в зоне капиллярного подсоса и переменногоУПВ) |
Расчет и конструирование
второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия
Расчет второстепенной балки, загруженной равномерно распределенной нагрузкой, производим как многопролетной неразрезной балки с условной шириной 176.7 см, равной шагу второстепенных балок, опорами для которой являются главные балки.
Рисунок 4. Конструктивная схема монолитного ребристого перекрытия
Расчё ...
Конструкция перекрытия над последним этажом
1.рубероид 3 слоя l1=0.17(Вт/м2оС);
2.утеплитель газобетон l2=0.08(Вт/м2оС)
3.рубероид 1 слой d3=0.0015 (м),
l3=0.17(Вт/м2оС);
4.ж/б плита d4=0.22 (м), l4=1,92(Вт/м2оС);
5.цем. песч. р-р d5=0.005 (м), l5=0.93(Вт/м2оС).
Требуемое термической сопротивление теплопередаче R0ТР ограждающей конструкции.
...
Расчет эксплуатационной производительности ведущей машины
Эксплуатационная производительность крана на укладке бетона, м3/ч,
Пэ.к = 60 Vб kв / Тц
Пэ.к = 60 х 1,5 х 0,78/ 8 = 8,775 м3/ч
где Vб – объем бетона, загружаемого в бадью, м3; Тц – продолжительность цикла крана по выгрузке бетонной смеси в опалубку, мин; kв – коэффициент использования крана по времени.
...