Файл: Севастьянова, Т. В. Основы строительства химических предприятий учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.10.2024

Просмотров: 77

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

1)Выполняется без вставки и на одной колонне с одной разбивочной осью для Q < 30 т (рис. 35, а) или с двумя разбивочными осями для Q > 30 т (рис. 35, б) — при одинаковой высоте смежных пролетов или при разной высоте смежных пролетов, но с отсутствием крана в пониженном пролете.

2)Выполняется на двух колоннах со вставкой «С» между ними (с удвоением продольных разбивочных осей) при раз­ ной высоте смежных пролетов и с мостовыми кранами в обо­ их пролетах. В этом варианте вставка «С» может иметь раз­ личную величину в зависимости от грузоподъемности кра­ нов: для Qs£30 г (рис. 34, в; 36, а), для Q>30 т (рис. 36, б).

8)

Рис. 34. Схема расположения и оформления деформационных швов:

а—поперечный шов без вставки; б—поперечный шов со вставкой; в—про­ дольный шов при наличии перепада высоты и нулевой привязки колонн смежных рядов (при Q < 30 т)

В примыкании продольных швов к поперечному деформа­ ционный шов также выполняется с установкой независимых рядов колонн при двух разбивочных осях со вставкой. В этом случае величина вставки может быть различная в зависимо­ сти от грузоподъемности кранов (рис. 37).

Зазор температурного шва обычно принимается равным 50 мм. Для заполнения швов применяют эластичные материа­ лы (паклю, войлок, минеральную вату, битумные и дегтевые мастики, асбест, песок),

66

Рис. 35. Привязка колонн к разбивочным осям в случае пере­ пада высоты смежных пролетов на одной колонне (Q — гру­ зоподъемность мостового крана)

Рис. 36. Привязка колонн к разбивочным осям в случае перепада высо!Ы смежных пролетов на двух колоннах со вставкой «С»

5*

67

Рис. 37. Оформление деформационного шва в примыкании продольного пролета к поперечному

§ 33. Основания и фундаменты

Основанием называется слой грунта, имеющий достаточ­ ную несущую способность для фундамента и воспринимаю­ щий вес сооружения.

Грунты разделяют на скальные плотные горные породы и нескальные рыхлые горные породы.

Несущая способность основания определяется величиной нагрузки, при которой получается осадка, приемлемая по ве­ личине и равномерности для данного здания. Под подошвой фундамента при этой нагрузке определяется предел напряже­

ния, который называется нормальным

напряжением (сопро­

тивлением, давлением), обозначается

(R н) в кгс/см2 и при­

нимается по «Нормам проектирования зданий и сооружений»

(СНиП П-Б. 1-62). (Прил., табл. 43).

Фактическое давление от подошвы фундамента на основа­ ние не должно превышать допускаемого нормативного сопро­ тивления данного грунта

где с* — фактическое давление на грунт; Р — вес сооружения, передаваемый на все основание; f — площадь подошвы фундамента;

R" — нормативное сопротивление данного грунта. В зависимости от вида грунта основания различают:

1) Естественные основания — слой грунта, обладающий достаточной несущей способностью и не требующий дополни­ тельных мероприятий по его укреплению.

68


Естественным основанием могут служшгь самые разнооб­ разные грунты, например: скальные породы и крупнообло­

мочные грунты

(Иа =

6 ч- 10 кгс/см2), песчаные

(# н= 1 -н

4,5 кгс/см2),

глинистые

(суглинки и супеси

с /? " = 1 -н

н-4

кгс/см2), лёсс

(пылеватые

суглинки с/?н= 2 — 3 кгс/см2).

Естественные

основания должны удовлетворять следую­

щим

требованиям:

а)

обладать небольшой сжимаемостью,

обеспечивающей равномерную осадку здания в допустимых пределах; б) иметь достаточную несущую способность; в) не подвергаться размыву и выщелачиванию грунтовыми водами; г) не подвергаться пучению, т. е. не увеличиваться в объеме при промерзании; д) обладать неподвижностью.

2) Искусственные основания — слой грунта,

требующий

специальных мероприятий по уплотнению или

укреплению

для повышения его

несущей способности. Иногда требуется

замена его на более

прочный.

 

К искусственным основаниям относятся грунты с органи­ ческими примесями (ил, торф) и насыпные грунты.

Для укрепления естественного слабого грунта применяют поверхностное уплотнение трамбованием, цементацию грунта (нагнетание в поры грунта под давлением цементного раство­ ра), битумизацию грунта (нагнетание в поры грунта горяче­ го битума), силикатизацию (нагнетание в грунт различных растворов жидкого стекла с хлористым кальцием или с фос­ форной кислотой), а также устройство песчаной подушки.

Осадка грунта под фундаментами неизбежна, но она не должна приводить к деформациям зданий (рис. 38).

Рис. 38. Виды деформаций оснований:

о — прогиб; б — перегиб (выгиб); в — перекос; г — крен

69



Осадка основания зависит не только от степени сжимае­ мости и величины нагрузки, но и от формы и размеров опор­ ной площади фундамента.

Расчеты оснований производят по их несущей способности и по деформации.

Фундаментом называется часть здания или сооружения, находящаяся ниже поверхности земли и передающая нагрузку сооружения на основание.

 

 

Нижняя

поверхность,

 

 

совмещенная

с поверхно­

 

 

стью основания, называ­

 

 

ется

подошвой фундамен­

 

 

та. Расстояние от отмет­

 

 

ки поверхности земли

до

 

 

подошвы

называется

глу­

 

 

биной заложения

фунда­

 

 

мента (Н). Плоскость,

 

 

разделяющая

фундамент

 

 

и выше возводимую часть

 

 

сооружения,

называется

 

 

обрезом

 

фундамента

 

 

(рис. 39).

 

 

 

 

промерзания грунт а

При определении

глу­

1

 

бины

заложения

фунда­

 

ментов

под

наружными

у?

 

стенами

и столбами

на

<Vc\,

 

естественном

основании

Л V

 

у1~ Уровень грунтовых вод______ ч

необходимо

учитывать

 

 

следующие факторы:

 

 

 

а)

условия

строитель­

Рис. 39. Глубина заложения

ские

 

ленточных фундаментов

ной

площадки

(виды

грунтов, их физическое состояние,

уровень

грунтовых

вод и

его колебания);

 

 

 

 

 

 

б) глубину промерзания и возможность пучения грунта

при промерзании;

 

 

 

 

 

 

в)

величину и характер нагрузок, действующих на фунда­

мент;

 

 

 

 

 

 

 

г)

характер конструкций, капитальность

и различные осо­

бенности зданий (наличие подвалов, фундаментов примыкаю­ щих зданий, фундаментов под оборудование и т. д.).

Глубина заложения фундаментов капитальных промыш­

ленных зданий обычно составляет 1,0—3,0 м.

основные типы.

Фундаменты разделяются на

следующие

1) По конструктивной схеме:

 

 

стены, на­

ленточные (непрерывные)

фундаменты

под

груженные непрерывной нагрузкой, передаваемой

стенами;

70


ленточные фундаменты под колонны, воспринимающие давление от ряда колонн;

столбчатые фундаменты, применяемые под колонны и стены в комбинации с фундаментными балками (ранд-бал- ками);

сплошные фундаменты в виде железобетонных плит или жесткого массива под всем сооружением;

свайные фундаменты, состоящие из отдельных свай — стоек, погружаемых в грунт, по верху которых делается пли­ та — ростверк, на который и ставятся вертикальные несущие элементы здания.

2) По технологии возведения:

сборные, монтируемые из заранее изгбтовленных эле­ ментов— фундаментных блоков;

монолитные, сооружаемые на месте постройки.

Фундаменты под стены

Ленточные фундаменты под стены устраивают непрерыв­ ными по всей длине стены (рис. 40).

Основным

материалом

в)

 

в)

для монолитных

ленточных

 

 

 

фундаментов

является

буто­

 

 

 

вый

камень

(известняк

с

 

 

 

/?н = 200 кгс/см2) ; бутобе­

 

 

 

тон (бетон марки 50,

75, в

 

 

 

который

втапливают

трам­

 

 

 

бованием или вибрировани­

 

 

 

ем бутовый

камень

в коли­

 

 

 

честве

30—40%

от

объема

 

 

 

бетона,

что

придает

боль­

 

 

 

шую

 

прочность);

 

бетон

 

 

 

(марки

100)

и железобетон

Рис.

40.

Ленточные фундамен­

Сборные ленточные фун­

 

 

ты под стены:

а — из бутовой кладки; б — из

даменты делают

из

круп­

 

 

бутобетона

ных блоков (подушку)

и

из

железобетонных панелей (стен­

ку). Блоки-подушки

укладываются

без

разрывов (рис. 41)

или с разрывами — прерывистая подушка (рис. 42).

Столбовые фундаменты под стены делают в виде отдель­ ных столбов на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние обычно принимается равным шагу внутренних ко­ лонн (если здание с внутренним каркасом), т. е. 6,0 или 12 м. По фундаментным столбам укладываются железобетон­ ные фундаментные балки (ранд-балки), которые являются поддерживающей конструкцией для стены на участках между столбами (рис. 43).

71