Gгр = Vгр х
где Vгр – объем грунта на обрезах фундамента, м2
Gгр = (1,8 х 2,1 х 0,3 – 1,2 х 1,5 х 0,3) х 18,2 = 10,81 кН.
N = Fv + Gф + Gгр = 625,77 + 41,85 +10,81 = 634,52 кН.
Краевые давления под подошвой фундамента
Wx = в L2 / 6 = 1,8 х 2,12 / 6 = 1,323 м3
Рmax = 634,52 /1,8 х 2,1 + 142,45 / 1,323 = 230,86 кПа;
Рmin = 634,52 / 1,8 х 2,1 – 142,45 / 1,323 = 74,87 кПа.
Среднее давление
Р = (Рmax + Pmin) /2 = 167,87 кПа.
Проверяются условия:
Рvax≤ 1,2 R 230,86 < 241,86 кПа;
Рmin > 0 74,87 > 0;
Р ≤ R 167,87 <201,4 кПа.
Условия выполняются. Фундамент запроектирован с недогрузкой.
100 (201,4 – 167,87) / 201,4 = 16%, т.е. экономично.
Проверка прочности траверсы из уголка.
Величина распределенной нагрузки на участке b:
Изгибающий момент:
Требуемый момент сопротивления:
Для уголка 100х16 момент сопротивления равен:
При этом напряжения:
- прочность траверсы обеспечена.
Проверка прогиба траверсы:
,
Жесткость траверсы обеспечена. ...
Проверка несущей способности по грунту фундамента из свай как условно
массивного фундамента
Определяем средние значения расчётных углов трения грунтов jm по формуле:
,
где: ji – угол внутреннего трения i–го слоя грунта;
hi – толщина i–го слоя, м;
d – глубина погружения сваи, м.
Расчётное сопротивление основания из нескального грунта осевому сжатию R, кПа, под подошвой фундамента мелкого зал ...
Необходимая длина свай
В качестве несущего слоя висячей сваи принимаем глину (слой 4), тогда необходимая длина сваи должна быть не менее: lсв = h1 + h2 + h3 = 0,05 + 5,05 + 1 = 6,1 м (рис.8)
Принимаем типовую железобетонную сваю С7-30 (ГОСТ 19804.1-79*) квадратного сечения 300 х 300 мм, длиной L = 7 м. Класс бетона сваи В20. Арм ...