Файл: Федеральное государственное бюджетное образование Образовательное учреждение высшего образования Тюменский индустриальный университет.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.03.2024
Просмотров: 106
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
1.3.2 Теплотехнический расчет конструкции покрытия
Для расчета принимаем следующую конструкцию покрытия (рисунок 1.4; таблица 1.11).
Рисунок 1.4 − Конструкция покрытия
Т аблица 1.11 − Конструкция покрытия
№ п.п | Наименование | (м) | ( ) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Рулонный битумно-полимерный материал: 1 слой – «КТ Пласта» ЭКП 5 мм; 1 слой «КТ Пласта» ЭПП 4,5 мм | 0,0095 | 0,17 |
2 | Цементно-песчаная стяжка №50 армированная сеткой «Стрен С5» | 0,04 | 0,93 |
3 | Полистиролбетон по уклону | 0,03-0,255 | 0,105 |
4 | Плиты пенополистирольные «Комфорт» марки ПУТ-50 | 0,2 | 0,037 |
5 | Пленка из полиэстера: 1 слой КТ «Пласта» | 0,0002 | 0,16 |
6 | Выравнивающая цементно-песчаная стяжка марки М100 | 0,02 | 0,93 |
7 | Железобетонная плита покрытия | 0,22 | 0,17 |
ГСОП = (21– (–5,4)) 221 + 5834,4 °С сут
R0тр = а
ГСОП + b = 0,0005 5834,4 + 2,2 = 5,12 м2 ·С /Вт
П роектом предусмотрен утеплитель – плиты пенополистирольные «Комфорт» марки ПУТ-50 с теплопроводностью 0,037 Вт/м2 ·С
При условии, что R0 усл = R0 тр = 5,12 Вт/(м2·С) после вычисления, получаем х=0,175 м
Рассчитанная толщина утеплителя равна 175 мм, в проекте толщина утеплителя принята 200 мм. Таким образом, толщина плит пенополистирольных удовлетворяет условию.
Условие соблюдается, следовательно, поэлементное требование выполнено.
б) Расчетный перепад температуры между температурой внутри помещения
и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции должен
о ставаться в пределах нормируемой величины. Нормируемый температурный перепад согласно табл.5 [14] tн = 4С
Определим фактический перепад температур п.5.4 5 [14]:
tн = 4,5С > t0 = 1,19 С
Условие неравенства соблюдается, таким образом, первое санитарно-гигиеническое условие выполняется.
Второе условие будет выполнено при условии:
tsi ≥ tp ,
где tsi – температура внутренней поверхности;
tp – температура точки росы; по прил.Р [14]
tsi = tв – t = 21 – 1,19 =19,81 С
tsi =19,81 С > tp =8,6 С
Второе санитарно-гигиеническое условие выполняется.
1.3.2 Оценка эксплуатационной надежности
1.3.1.2 Проверочный расчет конструкций фундамента
Расчёт свайного фундамента
По проектной
документации был принят фундамент-свайный с монолитным железобетонным ростверком из тяжелого бетона. Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82. Марку стали для арматуры класса А-III принять 25Г2С. Диаметр основного армирования железобетонного ростверка – 18 мм. Свая принята С100.30-8: сечением 35х35 см., длиной 10 м., с расчетной допустимой разгрузкой на свою 38т.
Сбор нагрузок действующих на фундамент
Т аблица 1.12 – Сбор нагрузок
№ п/п | Наименование | Норм. нагрузка, кг/м2 | Коэф. надежности, ???????? | Расчет. нагрузка, кг/м2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Постоянные нагрузки | ||||
1 | Ограждающие конструкции покрытия, кг/м2 | |||
1.1 | Кровельное покрытие, ???? = 0,01м, ???? = 250кг/м3 | 2,5 | 1,05 | 2,63 |
1.2 | Ц/п стяжка, ???? = 0,07м, ???? = 1500кг/м3 | 105 | 1,3 | 136,5 |
1.3 | Уклонообразующий слой, ???? = 0,21м, ???? = 500кг/м3 | 105 | 1,2 | 126 |
1.4 | Теплоизоляция, ???? = 0,25м, ???? = 100кг/м3 | 25 | 1,3 | 32,5 |
1.5 | Пароизоляция, ???? = 0,005м, ???? = 100кг/м3 | 0,5 | 1,3 | 0,65 |
1.6 | Ж/б плита, ???? = 0,22м, ???? = 2500кг/м3 | 550 | 1,1 | 605 |
| Итого: | 788 | | 903,3 |
2 | Перекрытие, кг/м2 | |||
2.1 | ПВХ покрытие, ???? = 0,02м, ???? = 500кг/м3 | 10 | 1,3 | 13 |
2.2 | Ц/п стяжка, ???? = 0,02м, ???? = 1500кг/м3 | 30 | 1,3 | 39 |
2.3 | Гидроизоляционный слой, ???? = 0,04м, ???? = 375кг/м3 | 15 | 1,2 | 18 |
2.4 | Многопустотная плита, 3660кг/(7,5м ∗ 1,5м) ∗ 3эт = 975кг/м2 | 975 | 1,1 | 1072,5 |
| Итого: | 1030 | | 1142,5 |
3 | Ограждающая конструкция стены, кг/м | |||
3.1 | Наружные ж/б панели, ???? = 0,08м, ???? = 1800кг/м3 | 342 | 1,1 | 376,2 |
3.2 | Утеплитель пенополистероловый, ???? = 0,2м, ???? = 100кг/м3 | 60 | 1,2 | 72 |
3.3 | Внутренний ж/б слой, ???? = 0,12м, ???? = 1800кг/м3 | 648 | 1,1 | 712,8 |
| Итого: | 1050 | | 1161 |
4 | Временные нагрузки | | ||
4.1 | Снеговая, 180*0,7=126 кг/м2 | 126 | | 180 |
4.2 | Полезная | 400 | 1,3 | 520 |
| Итого: | 526 | | 700 |
???? = ???? ∗ ???? = 3,75 ∗ 3,75 = 14,06м2– грузовая площадь;
Нагрузка, действующая на уровне обреза фундамента:
???? = 903,3 ∗ 14,06 + 1142,5 ∗ 14,06 + 1161 + 700 ∗ 14,06 = 39766,95кг
= 397,67кН
Определение глубины заложения ростверка
Глубину заложения ростверка свайного фундамента принимаем по конструктивным соображениям равной 3,5 м. Высота ростверка 0,5 м. Высота заделки сваи в ростверк 0,2 м.
Расчет свайных фундаментов и их оснований производится по предельным состояниям двух групп:
1) по первой группе – по прочности свай и по несущей способности грунта основания:
Определение несущей способности сваи
Несущая способность Fd, кН, забивной сваи погружаемой с выемкой грунта, работающих на сжимающую нагрузку, следует определять, как сумму сил расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле:
????
???????? = ???????? ∗ (???????????? ∗ ???? ∗ ???? + ???? ∑ ???????????? ∗ ???????? ∗ ℎ????) (1.)
????−1
где ???????? = 1 - коэффициент условий работы сваи в грунте;
R = 1844 кПа - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаемое СП 24.13330.2011 табл 7.2. Нижний конец сваи находится в слое – песок мелкий насыщенный водой средней плотности;
A = 0,123 м2 - площадь опирания на грунт сваи, принимаемая по
площади поперечного сечения сваи;
u = 1,4 м- наружный периметр поперечного сечения сваи;
fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа, принимаемое по табл.7.3 [27];
h i - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м, принимаемая ≤2м;
cR = 1 и cf = 1 - коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые по табл. 7.4 [27].
Z1=3,45м (песок мелкий рыхлый); h1=2,4f1=36,4кПа;
Z2=5м (суглинок мягкопластичный, IL=0,7); h2=0,7f2=10кПа; Z3=5,7м (суглинок мягкопластичный, IL =0,7); h3=0,7f3=10кПа; Z4=6,55м (глина полутвердая, IL =0,21); h4=1f4=57,5кПа; Z5=7,55м (глина полутвердая, IL =0,21); h5=1f5=59,6кПа; Z6=8,55м (суглинок мягкопластичный, IL =0,69); h6=1f6=10,6кПа; Z7=9,55м (суглинок мягкопластичный, IL =0,69); h7=1f7=10,8кПа; Z8=11,025м (суглинок мягкопластичный, IL =0,71); h8=1,95f8=9,9кПа.
Рисунок 1.1 - Схема к определению несущей способности висячей сваи .
О пределим несущую способность сваи:
???????? = 1 ∗ (1 ∗ 1844 ∗ 0,123 + 1,4 ∗ 1 ∗ (36,4 ∗ 2,4 + (10 + 10) ∗ 0,7+
+ (57,5 + 59,6) ∗ 1 + (10,6 + 10,8) ∗ 1 + 9,9 ∗