Строй-справка.ру
Отопление, водоснабжение, канализация
Внецентренно нагруженным называют фундамент, равнодействующая всех внешних нагрузок которого не проходит через центр тяжести площади подошвы.
При внецентренном приложении внешней нагрузки эпюра контактных давлений по подошве не будет равномерной, как в случае центрального ее приложения. Очертание эпюры реактивных напряг жений по подошве фундамента будет зависеть от эксцентриситета равнодействующей внешней нагрузки. При действии внецентренной нагрузки в пределах ядра сечения (для прямоугольного фундамента это симметричная область размером в центре подошвы фундамента) реактивные напряжения под подошвой фундамента распределяются по трапецеидальной эпюре (рис. 5.15, а), если равнодействующая приложена на границе ядра сечения — по треугольной (рис. 5.15, б), если за пределами ядра сечения, то эпюра контактных напряжений должна быть двузначной (рис. 5.15, в), однако так как грунты оснований не могут воспринимать растягивающие усилия, то в данном случае произойдет отрыв подошвы фундамента от поверхности грунта на участке действия растягивающих усилий.
В общем случае на внецентренно нагруженный фундамент действуют следующие нагрузки: в уровне спланированной отметки земли, полученные в результате сбора нагрузок, действующих на надземную часть здания. Кроме того, необходимо учесть вес самого фундамента Ищ, а также момент от обратной засыпки пазух и активного давления грунта на фундамент, как на подпорную стенку.
Рис. 5.15. Эпюры контактных напряжений при внецентренном нагружении
Рис. 5.16. Расчетная схема внецентренно нагруженного фундамента
Рис. 5.17. Расчетная схема к определению горизонтального давления на стену подвала
Обычно при проектировании внецентренно нагруженных фундаментов определение размеров подошвы осуществляют с помощью последовательных приближений, аналогично решению задачи при центральном нагружении, причем предварительно площадь подошвы назначают по формуле (5.5) с последующим увеличением последней на 20…30% для учета внецентренного действия нагрузки. Далее назначают размер подошвы фундамента и определяют вес фундамента и грунта на его обрезах, а также другие нагрузки, входящие в формулы (5.7). Затем определяют максимальные и минимальные напряжения по подошве фундамента из выражения (5.10) и проверяют выполнение условий (5.11). (5.13), если они не выполняются, то уточняют размеры подошвы и расчет повторяют до тех пор, пока условия (5.11). (5.13) не будут удовлетворены с требуемой точностью (5…10%).
Иногда равнодействующая внешних нагрузок приложена к фундаментам с эксцентриситетами относительно обеих главных осей инерции площади подошвы (рис. 5.18).
Рис. 5.18. Внецентренное загружение фундамента относительно двух главных осей инерции
Рис. 5.19. Применение несимметричного фундамента: а — с наклонной подошвой; 6— с плоской подошвой
В некоторых случаях, особенно при появлении в основании растягивающих напряжений, приводящих к отрыву подошвы или необходимости выравнивания краевых давлений под подошвой фундамента, для предотвращения развития значительных кренов его проектируют несимметричным, размещая центр тяжести площади подошвы как можно ближе к точке приложения равнодействующих (рис. 5.19).
Алгоритм решения задачи о подборе размеров внецентренно нагруженного фундамента при расчете по второй группе предельных состояний приведен ниже.
1. Ввод исходных данных о действующих нагрузках. Топ и характеристиках грунтов оснований (р„, ся, р, ps, w, wp, w, глубине заложения фундамента d, типе здания, длине и особенностях конструктивной схемы.
2. Вычисление характеристик е, IL и у для всех слоев грунтов, слагающих основание.
3. Проверка условия, определялись ли
Вариант | Глубина заложения фундамента, м. | Уровень подземных вод | L/H | Характеристики грунта | Расчетная нагрузка |
NO11, кН/м | MoII, кН/м | ||||
1,1 | 4,8 | 4,5 | IL=0,3, е=0,5, γII=0,02МН/м3, φ=32 0 , с11=0,0084МПа, | ||
1,2 | 4,9 | 3,3 | IL=0,4, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=30 0 , с11=0,0086МПа, | ||
1,25 | 3,9 | 3,0 | IL=0,35, е=0,55, γII=0,02МН/м3, φ=31 0 , с11=0,0088МПа, | ||
1.3 | 2,8 | 3,8 | IL=0,25, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=33 0 , с11=0,0089МПа, | ||
1.35 | 4,0 | 2,0 | IL=0,3, е=0,5, γII=0,02МН/м3, φ=32 0 , с11=0,0084МПа, | ||
1.4 | 6,1 | 1,5 | IL=0,4, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=30 0 , с11=0,0086МПа, | ||
1.45 | 4,8 | 5,0 | IL=0,35, е=0,55, γII=0,02МН/м3, φ=31 0 , с11=0,0088МПа, | ||
1.5 | 4,9 | 4,5 | IL=0,25, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=33 0 , с11=0,0089МПа, | ||
1,1 | 3,9 | 3,3 | IL=0,3, е=0,5, γII=0,02МН/м3, φ=32 0 , с11=0,0084МПа, | ||
1,2 | 2,8 | 3,0 | IL=0,4, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=30 0 , с11=0,0086МПа, | ||
1,25 | 4,0 | 3,8 | IL=0,35, е=0,55, γII=0,02МН/м3, φ=31 0 , с11=0,0088МПа, | ||
1.3 | 6,1 | 2,0 | IL=0,25, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=33 0 , с11=0,0089МПа, | ||
1.35 | 4,8 | 1,5 | IL=0,3, е=0,5, γII=0,02МН/м3, φ=32 0 , с11=0,0084МПа, | ||
1.4 | 4,9 | 5,0 | IL=0,4, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=30 0 , с11=0,0086МПа, | ||
1.45 | 3,9 | 4,5 | IL=0,35, е=0,55, γII=0,02МН/м3, φ=31 0 , с11=0,0088МПа, | ||
1.5 | 2,8 | 3,3 | IL=0,25, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=33 0 , с11=0,0089МПа, | ||
1,1 | 4,0 | 3,0 | IL=0,3, е=0,5, γII=0,02МН/м3, φ=32 0 , с11=0,0084МПа, | ||
1,2 | 6,1 | 3,8 | IL=0,4, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=30 0 , с11=0,0086МПа, | ||
1,25 | 4,8 | 2,0 | IL=0,35, е=0,55, γII=0,02МН/м3, φ=31 0 , с11=0,0088МПа, | ||
1.3 | 4,9 | 1,5 | IL=0,25, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=33 0 , с11=0,0089МПа, | ||
1.35 | 3,9 | 5,0 | IL=0,3, е=0,5, γII=0,02МН/м3, φ=32 0 , с11=0,0084МПа, | ||
1.4 | 2,8 | 4,5 | IL=0,4, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=30 0 , с11=0,0086МПа, | ||
1.45 | 4,0 | 3,3 | IL=0,35, е=0,55, γII=0,02МН/м3, φ=31 0 , с11=0,0088МПа, | ||
1.5 | 6,1 | 3,0 | IL=0,25, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=33 0 , с11=0,0089МПа, | ||
1,1 | 4,8 | 3,8 | IL=0,3, е=0,5, γII=0,02МН/м3, φ=32 0 , с11=0,0084МПа, | ||
1,2 | 4,9 | 2,0 | IL=0,4, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=30 0 , с11=0,0086МПа, | ||
1,25 | 3,9 | 1,5 | IL=0,35, е=0,55, γII=0,02МН/м3, φ=31 0 , с11=0,0088МПа, | ||
1.3 | 2,8 | 5,0 | IL=0,25, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=33 0 , с11=0,0089МПа, | ||
1.35 | 4,0 | 4,5 | IL=0,3, е=0,5, γII=0,02МН/м3, φ=32 0 , с11=0,0084МПа, | ||
1.4 | 6,1 | 3,3 | IL=0,4, е=0,6, γII=0,021МН/м3, φ=30 0 , с11=0,0086МПа, |
3. Пример решения.
Пример 3.1.Подобрать размеры внецентренно нагруженного фундамента для бесподвальной части здания, если в уровне спланированной поверхности приложены внешние нагрузки NoII=1,25MH, MoII=0,32MHм, глубина заложения фундамента d=1,1м. Характеристики грунта: суглинок IL=0,3, е=0,5, γII=0,02МН/м3, φ=32 0 , с11=0,0084МПа, грунт обратной засыпки γ 1 II=0,018МН/м3. Здание имеет жесткую конструктивную схему, отношение высоты здания к его длине L/H=4,2.
Решение:
1. По таблице СП 50-101-2004 определяем условное расчетное сопротивления грунта R0=0,28МПа.
2. По формуле 1.3 определяем ориентировочную площадь подошвы фундамента:
=1,25/(0,28-0,02*1,1)=4,84м 2
3. Поскольку рассчитываем внецентренно нагруженный фундамент, увеличим площадь опоры на 20%. Зададимся отношением длины фундамента к его ширине η=1,5; развивая подошву фундамента в направлении действия изгибающего момента, получим l=1,5b. Принимаем l=2,7м, b=1,8м, тогда А=4,86м 2 .
4. По соотношению L/H=4,2, заданных грунтовых условий и конструктивной схеме здания по таблице СП определяем значение коэффициентов условий работы γс1=1,2 и γс2=1,0.
5. По углу внутреннего трения φ=32 0 определяем коэффициенты Мγ=1,34, Мq=5,59, Mc=7,95.
6. Для фундамента в бесподвальной части здания d1=1,1м, при db=0 определяем расчетное сопротивление грунта основания по формуле 2.3:
=1,2*1,0(1,34*1*1,8*0,02+
7.Принимаем следующую конструкцию фундамента (рис.3.3)
8. Определяем эксцентриситет нагрузки по подошве фундамента, м, определяемый по формуле 3.6:
=0,32/(1,25+0,02*2,7*1,8*1,1)=0,236
9. Определяем относительный эксцентриситет e/l = 0,236/2,7=0,087 2 )=0,426МПа
11. Проверяем выполнение условий: pmax 0
Условие второй группы предельных состояний по максимальному краевому давлению не выполняется. Для выполнения условий необходимо понизить напряжение в грунте основания за счет увеличения размера подошвы фундамента в плоскости действия момента. Примем длину подошвы фундамента 3,0м, а ширину 2,1м.
12.Определяем по формуле 3.2 максимальное и минимальное краевые давления по граням фундамента:
18. Так как изменилась ширина фундамента определяем расчетное сопротивление грунта основания по формуле 2.3:
=1,2*1,0(0,84*1*2,1*0,02+
19. Проверяем выполнение условий: pmax 0
Источник