Записи

7.1.3.1 Сваи с грунтовым ядром

Сваи с грунтовым ядром в пределах рекомендуемого сортамента и в зависимости от конкретных грунтовых условий могут воспринимать вертикальные нагрузки от 60 до 250 т. Конструкция стенок этих свай обеспечивает трещиностойкость при величине изгибающего момента до 42 тм.

В объектах промышленного и гидротехнического строительства, когда по условиям эксплуатации, транспортировки или монтажа свая воспринимает значительные изгибающие моменты, закладные кольца принимаются усиленной конструкции, а содержание арматуры составляет 0,9 – 1,0% от площади сечения бетона. Марка бетона в зависимости от условий работы сваи принимается 300 – 400.

Continue reading «7.1.3.1 Сваи с грунтовым ядром»

7.1.3 Полые железобетонные сваи

Дальнейшим усовершенствованием конструкции свай явилось применение круглых полых свай. Кольцевое сечение при наиболее выгодном использовании материала, а следовательно, и при наименьшем весе дает наибольшую жесткость и наибольшую удельную грузоподъемность (т. е. несущую способность на 1 м3 железобетона в деле).

Continue reading «7.1.3 Полые железобетонные сваи»

7.1.2 Железобетонные сваи сплошного сечения

Железобетонные сваи по своей форме разделяются на призматические и цилиндрические, с острием и без острия; по сечению они разделяются на квадратные, прямоугольные и круглые.

Круглые железобетонные сваи могут быть по длине цельными или состоящими из отдельных секций.

Continue reading «7.1.2 Железобетонные сваи сплошного сечения»

7.1.1 Деревянные сваи

Деревянные сваи допускаются в грунтовых условиях, благоприятных для их применения; имеется в виду необходимое условие заложения голов свай ниже наинизшего уровня грунтовых вод.

Срок службы деревянных свай, постоянно покрытых пресной водой, практически неограничен. При грунтовых водах, насыщенных кислотами или щелочами, защита деревянных свай и элементов деревянного ростверка от гниения и поражения древоточцами производится в соответствии с указаниями СНиП I-В.28-62.

Continue reading «7.1.1 Деревянные сваи»

7.1. Современные конструкции свай и способы их погружения

Современное строительство характеризуется высокой степенью индустриализации, механизации и сжатыми сроками возведения наземных частей зданий и сооружений.

B то же время, работы по устройству фундаментов вследствие еще большой их трудоемкости выполняются относительно медленно.

Такое положение объясняется более быстрым совершенствованием конструкций наземной части сооружений по сравнению с конструкциями и технологией устройства фундаментов.

Continue reading «7.1. Современные конструкции свай и способы их погружения»

6.2.3 Определение размеров подошвы фундаментов

В каждом промышленном здании применяются десятки типов фундаментов, разных по размерам и нагрузкам; при этом определение размеров подошвы фундаментов (исходя из принципа уравнивания осадок) является очень сложной и трудоемкой задачей, которая может быть решена лишь путем подбора с большим объемом вычислительных работ. Эту задачу можно значительно упростить, если в практике проектирования и строительства применять фундаменты лишь стандартных размеров по установленной для определенного диапазона нагрузок номенклатуре.

Continue reading «6.2.3 Определение размеров подошвы фундаментов»

6.2.2.1 Фундаменты под колонны из сборных предварительно напряженных железобетонных решетчатых плит

Представляют интерес предлагаемые Научно-исследовательским институтом строительных конструкций УССР фундаменты под колонны из сборных предварительно напряженных железобетонных решетчатых плит толщиной 340 мм с вертикальными сквозными пустотами и сборных башмаков (рис. 25).

Continue reading «6.2.2.1 Фундаменты под колонны из сборных предварительно напряженных железобетонных решетчатых плит»

6.2.2 Рациональные типы фундаментов под колонны для массового промышленного строительства

Одноэтажные здания с пролетами 18 и 24 м, при шаге колонн 6 и 12 м, высоте до 10 м, без кранов или с подвесными кран-балками, а также все типы многоэтажных зданий высотой в 4 – 5 этажей с сетками колонн 6×6; 9×6; 12×6 м являются наиболее распространенными в промышленном строительстве. Такие здания имеют колонны сечением 30×30; 30×45; 35×55; 40×40; 50×50; 50×60; 40×60 см с нагрузками на колонны до 400 т, а в большинстве случаев 200 – 250 т. При разработке для указанной группы зданий типовых сборных фундаментов и номенклатуры изделий для них последние будут иметь массовое применение.

Continue reading «6.2.2 Рациональные типы фундаментов под колонны для массового промышленного строительства»

6.2.1 Выбор формы подошвы фундаментов

О влиянии формы и размеров подошвы фундамента на его осадку говорят данные табл. 10 для квадратных, круглых, прямоугольных и ленточных фундаментов. Грунтовые условия для всех фундаментов приняты одинаковыми: глубина заложения h = 2,0 м, давление рpб = 1,9 кг/см2, Е= 100 кг/см2.

Continue reading «6.2.1 Выбор формы подошвы фундаментов»

6.2 Проектирование фундаментов промышленных зданий

6.2.1 Выбор формы подошвы фундаментов

О влиянии формы и размеров подошвы фундамента на его осадку говорят данные табл. 10 для квадратных, круглых, прямоугольных и ленточных фундаментов. Грунтовые условия для всех фундаментов приняты одинаковыми: глубина заложения… Читать далее

Continue reading «6.2 Проектирование фундаментов промышленных зданий»