10
1. Dane wyjściowe do projektu. 1.1. Dane ogólne. Obiekt: Jednonawowa hala o konstrukcji ramowej stalowej. Lokalizacja: Gniezno Rozpiętość: L R 17 1.2. Głębokość posadowienia. H z 0.8 Głęgokość przemarzania dla Gniezna D min = H z 0.8 Przyjęta głębokość posadowienia. 1.3. Obciążenie. V G 820 Siła skupiona stała V Q 415 Siła skupiona zmienna M G 190 Moment gnący stały M Q 75 Moment gnący zmienny 2. Charakterystyczne własności geotechniczne podłoża. ρ w 1 3 Gęstość objętościowa wody γ w 10 3 Ciężar objętościowy wody 2.1. CSa - piasek gruby. I D.CSa 0.57 Stopień zagęszczenia ν CSa 0.25 Współczynnik Poissona β CSa 0.9 Wskaźnik skonsolidowania gruntu δ CSa 0.83 Gęstość objętościowa: ρ CSa = + 1.604 0.225 I D.CSa 3 1.732 3 Wilgotność: w n % 5 Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego: ρ d.CSa = 100 ρ CSa + w n 100 1.731 3 Gęstość właściwa: ρ s.CSa 2.65 3

Projekt Stopy Fundamentowej v1.03

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekt stopy fundamentowej PCz.

Citation preview

1. Dane wyjciowe do projektu.1.1. Dane oglne.Obiekt:Jednonawowa hala o konstrukcji ramowej stalowej.Lokalizacja:GnieznoRozpito: LR171.2. Gboko posadowienia. Hz0.8 G!oko przemarzania dla Gniezna Dmin= Hz0.8 "rz#jta !boko posadowienia.1.3. bci!"enie. VG820 $ia skupiona staa VQ415 $ia skupiona zmienna MG 190 %oment !n&c# sta# MQ 75 %oment !n&c# zmienn#2. #$arakterystyc%ne wasnoci geotec$nic%ne podo"a. w13Gsto objtociowa wod# w103'i(ar objtociow# wod#2.1. #&a ' piasek gruby. ID.CSa0.57 $topie) za!szczenia CSa0.25 *sp+cz#nnik "oissona CSa0.9 *ska,nik skonsolidowania !runtu CSa0.83Gsto objtociowa: CSa=+ 1.604 0.225 ID.CSa31.7323*il!otno: wn% 5Gsto objtociowa szkieletu !runtowe!o: d.CSa= 100 CSa+ wn1001.7313Gsto waciwa: s.CSa2.653"orowato: n = s.CSad.CSas.CSa0.347'i(ar objtociow#: CSa= CSa16.9883'i(ar objtociow# prz# cakowit#m nas#ceniu por+w wod&: sr.CSa= + d.CSa n w20.4463'i(ar objtociow# poni(ej zwierciada wod# !runtowej: 'CSa= sr.CSaw10.4463-&t tarcia wewntrzne!o: u.CSa=+ 29.67 6.67 ID.CSa33.472$p+jno: cCSa0.dnometr#czn# modu ciliwoci pierwotnej: M0.CSa110.dnometr#czn# modu ciliwoci wt+rnej: MCSa= M0.CSaCSa122.2222.2. saclSi (B) - glina pylasta. IL.saclSi0.27 $topie) plast#cznoci B0.29 *sp+cz#nnik "oissona B0.75 *ska,nik skonsolidowania !runtu B0.76Gsto objtociowa: saclSi=+ 2.132 0.316 IL.saclSi32.2173'i(ar objtociow#: saclSi= saclSi21.7443-&t tarcia wewntrzne!o: u.saclSi=+ 22 18.67 IL.saclSi27.041$p+jno: csaclSi= 40 0.27IL.saclSi28.088.dnometr#czn# modu ciliwoci pierwotnej: M0.saclSi32.dnometr#czn# modu ciliwoci wt+rnej: MsaclSi= M0.saclSiB42.6672.3. saCl (B) - i piaszczysty. IL.saCl0.10 $topie) plast#cznoci B0.29 *sp+cz#nnik "oissona B0.75 *ska,nik skonsolidowania !runtu B0.76Gsto objtociowa: saCl=+ 2.213 0.316 IL.saclSi 32.2983'i(ar objtociow#: saCl= saCl22.5393-&t tarcia wewntrzne!o: u.saCl=+ 22 18.67 IL.saCl23.867$p+jno: csaCl= 40 0.27IL.saCl35.091.dnometr#czn# modu ciliwoci pierwotnej: M0.saCl47.5.dnometr#czn# modu ciliwoci wt+rnej: MsaCl= M0.saClB63.3333. Przyjcie wymiarw i ksztatu stopy fundamentowej. B'z1 /ao(ona e0ekt#wna szeroko podstaw# 0undamentu L'z1 /ao(ona e0ekt#wna du!o podstaw# 0undamentu A'z= B'zL'z12/ao(ona e0ekt#wna powierzchnia podstaw# 0undamentu aSL30 $zeroko supa D Dmin R1.4.0ekt#wne napr(enie od nadkadu w poziomie posadowienia: q' = CSaD 13.59Obliczeniowe wsp+lcz#nniki dla nonoci: Nq= tan((u.CSa))tan+ 45 u.CSa2227.614 Nc= Nq1cotu.CSa40.252 N= 2 Nq1tanu.CSa35.193Oblczeniowe wsp+cz#nniki nach#lenia podstaw# 0undamentu: bq1 b= bq1 bc1Obliczeniowe wsp+cz#nniki ksztatu 0undamentu: sq= + 1 B'zL'zsinu.CSa1.552 s= 1 0.3B'zL'z0.7 sc= sqNq1 Nq11.572Obliczeniowe wsp+cz#nniki nach#lenia obci&(enia: iq1 ic1 i1*arto charakter#st#czna oporu !raniczne!o: Rk= A'z+ + cCSaNcbcscic q' sqNqbqiq 0.5 'CSaB'zNisb710.906*arto obliczeniowa oporu !raniczne!o: Rd= RkR507.79Obliczeniowa warto od obci&(enia sia pionow&: Pd= + VQVG1235*#miar# podstaw# stop# 0undamentowej: BL = 1.1 PdRd2.675 L = Ceil,BL0.81.12.2 "rz#jta du!o podstaw# 0undamentu B = Ceil, 0.8 L0.11.8 "rz#jta szeroko podstaw# 0undamentu= 0.3 L aSL0.57= 0.5 L aSL0.95 0.3 L aSLh 0.5 L aSL hst0.70 "rz#jta w#soko (elbetowej stop#0undamentowej aL0.7 "rz#jta du!o !+rnej podstaw# 0undamentu aB0.6 "rz#jta szeroko !+rnej podstaw# 0undamentu w 0.20 "rz#jta w#soko dolnej czci stop#0undamentowejObjto stop# ostrosupowej: Vst= + BL w hstw3+ + BL BL aLaB aLaB1.73734. Sprawdzenie stanu granicznego nonoci w poziomie posadowienia fundamentu. B253'i(ar objtosiow# betonu pos233'i(ar objtosiow# posadzki hpos0.15 *#soko posadzki Vgr= BL D Vst1.4313Objo !runtu zale!aj&ce!o na stopie0undamentowej Vpos= B+ L aSL2aSLaSL2hpos0.3243Objto posadzki nad stop& 0undamentow& G1.354.1. Zestawienie obcie charakterystycznych.'i(ar wasn# stop#: Gk1= BVst43.424'i(ar !runtu na 0undamencie: Gk2= CSaVgr24.31'i(ar posadzki na 0undamencie: Gk3= posVpos7.452$kadowa pionowa w#padkowa obci&(enia: Pk= + VGVQ1235 Vk= + + + PkGk1Gk2Gk31310.1864.2. Zestawienie obcie obliczeniowych.'i(ar wasn# stop#: Gd1= GBVst58.622'i(ar !runtu na 0undamencie: Gd2= GCSaVgr32.819'i(ar posadzki na 0undamencie: Gd3= GposVpos10.06$kadowa pionowa w#padkowa obci&(enia: Pd= G+ VGVQ1667.25 Vd= + + + PdGd1Gd2Gd31768.7514.3. Mimord stoy !"ndamentowe# obcione# osiowo.%imor+d w#padkowej obci&(enia charakter#st#czne!o: Mk= + MGMQ265 HkL0 eL= + Mk HkLhstVk0.202*arunek normow# na wielko mimmorodu: eLL6, float 3 0.202 0.3674.4. Opr graniczny w warunkach "z odpywem". B' = B 1.8 .0ekt#wna szeroko podstaw# 0undamentu L' = L 2 eL1.795 .0ekt#wna du!o podstaw# 0undamentu A' = B' L' 3.2322.0ekt#wna powierzchnia podstaw# 0undamentu.0ekt#wne napr(enie od nadkadu w poziomie posadowienia: q' = CSaD 13.59Obliczeniowe wsp+lcz#nniki dla nonoci: Nq= tan((u.CSa))tan+ 45 u.CSa2227.614 Nc= Nq1cotu.CSa40.252 N= 2 Nq1tanu.CSa35.193Oblczeniowe wsp+cz#nniki nach#lenia podstaw# 0undamentu:= bq1= b1= bc1Obliczeniowe wsp+cz#nniki ksztatu 0undamentu: sq= + 1 L'B'sinu.CSa1.55 s= 1 0.3L'B'0.701 sc= sqNq1 Nq11.571Obliczeniowe wsp+cz#nniki nach#lenia obci&(enia: iq1 ic1 i1*arto charakter#st#czna oporu !raniczne!o: Rk= A'+ + cCSaNcbcscic q' sqNqbqiq 0.5 'CSaL' Nisb2627.446*arto obliczeniowa oporu !raniczne!o: Rd= RkR1876.747*arunek nonoci podo(a:= VdRd0.9424.5.Opr graniczny w warunkach "bez odpywu".Grunt niespoist# w poziomie posadowienia1 nie w#ma!a sprawdzenia.4.6. Warunek podoa uwarstwionego.4.6.1. o!no!" charakterystyczna #$a % piasku grubego& qRk.CSa= RkA'812.9834.6.'. o!no!" charakterystyczna sas($i )*+ % g(iny py(aste,&.0ekt#wne napr(enie od nadkadu w poziomie posadowienia: q' = CSaD 13.59Obliczeniowe wsp+lcz#nniki dla nonoci: Nq= tan((u.saclSi))tan+ 45 u.saclSi2213.258 Nc= Nq1cotu.saclSi24.015 N= 2 Nq1tanu.saclSi12.513Oblczeniowe wsp+cz#nniki nach#lenia podstaw# 0undamentu:= bq1= b1= bc1Obliczeniowe wsp+cz#nniki ksztatu 0undamentu: sq= + 1 L'B'sinu.saclSi1.453 s= 1 0.3L'B'0.701 sc= sqNq1 Nq11.49Obliczeniowe wsp+cz#nniki nach#lenia obci&(enia: iq1 ic1 i12ono charakter#st#czna: qRk.saclSi=+ + csaclSiNcbcscic q' sqNqbqiq 0.5 saclSiL' Nisb1438.4374.6.'. o!no!" charakterystyczna sa#( )*+ % iu piaszczystego&.0ekt#wne napr(enie od nadkadu w poziomie posadowienia: q' = CSaD 13.59Obliczeniowe wsp+lcz#nniki dla nonoci: Nq= tan((u.saCl))tan+ 45 u.saCl229.472 Nc= Nq1cotu.saCl19.147 N= 2 Nq1tanu.saCl7.497Oblczeniowe wsp+cz#nniki nach#lenia podstaw# 0undamentu:= bq1= b1= bc1Obliczeniowe wsp+cz#nniki ksztatu 0undamentu: sq= + 1 L'B'sinu.saCl1.404 s= 1 0.3L'B'0.701 sc= sqNq1 Nq11.451Obliczeniowe wsp+cz#nniki nach#lenia obci&(enia: iq1 ic1 i12ono charakter#st#czna: qRk.saCl= + + csaClNcbcscic q' sqNqbqiq 0.5 saClL' Nisb1262.054.6.-. Warunek podoa uwarstwionego. < qRk.CSaqRk.saclSiqRk.saCl, float 2 < 812.0 1438.0 1262.0"odo(e !runtowe jednorodne1 najsabsza warstwa w poziomie posadowienia dec#duje o w#miarach 0undamantu. 2ie w#ma!a sprawdzenia $G2 w poziomie posadowienia zastpcze!o.5. $prawdzenie stanu granicznego uytkowania.= LR17 Rozpito hali.5.1. Warunek w oparciu o wyniki .etody su.owania odksztace/. s1s8.21 Osiadanie 0undamentu nr 3 s2s8.11 Osiadanie 0undamentu nr 4 ss= + s1ss2sLR0.001 50.0035.'. Warunek w oparciu o wyniki .etody uproszczone, o!rodka spr0ystego. s1n8.25 Osiadanie 0undamentu nr 3 s2n8.16 Osiadanie 0undamentu nr 4 sn= + s1ns2nLR0.001 50.003