Вентканалы в чердачном помещении объединяются
коробами и выводятся на крышу.
1.5.7 Газоснабжение
Подключение проектируемого газопровода осуществляется от сетей природного газа с подключением к газопроводу низкого давления D 133 мм существующей сети. Проектируемый газопровод принят из стальных электросварочных труб Dу= 100 мм.
Внутреннее газоснабжение.
Внутренний газопровод разработан для установки газовых плит.
Газовые вводы приняты от настенного газопровода непосредственно в помещения кухонь.
В помещениях кухонь предусмотрена естественная вентиляция. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,039 м2.
.5.8 Электроснабжение
Электроснабжение принято от трансформаторной
подстанции с двумя трансформаторами мощностью 380 кВт.
1.5.9 Слаботочные сети
Проектом предусмотрены: телефонизация, радиофикация
2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
.1 Расчет свайного фундамента
В данном проекте применяется свайный фундамент.
Сваи представляют собой стержни, погруженные в грунт и передающие нагрузки от сооружения к грунту. Верхние части свай объединены монолитной железобетонной балкой- ростверком. Ростверк передает нагрузки от сооружения на сваи и обеспечивает их совместную работу. Сваи с ростверком составляют свайный фундамент.
Выполнение свайных фундаментов не требует устройства больших котлованов и траншей. Вместе с тем сваи позволяют передавать нагрузки на плотные грунты, лежащие глубоко от поверхности, обладающие большей несущей способностью, чем грунты, лежащие вблизи поверхности земли.
Острия свай располагаются в слое супеси пластичной.
Подземные воды не агрессивны по отношению к бетону марки W4, слабоагрессивны к железобетонным конструкциям и среднеагрессивны к металлам.
Грунты в пределах промерзания относятся к
сильнопучинистым. Нормативная глубина промерзания для супеси 180 см от
поверхности рельефа.
2.1.1 Сбор нагрузок на фундамент
Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на
междуэтажное перекрытие
|
Нагрузка |
Нормативная
нагрузка, |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Постоянные: -собственный вес плиты перекрытия 0,11м*2500кг/м3 -звукоизоляция (мин.ватные плиты) 0,05м*40кг/м3 -цементно-песчаная стяжка 0,03м*1800кг/м3 -линолеум 0,005м*1800кг/м3 |
2750 20 540 90 |
1 1 1 1 |
1,1 1,2 1,3 1,2 |
2874 22,8 667 103 |
|
Продолжение таблицы 2.1 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
-нагрузка от перегородок толщиной 120мм (0,12*2,5*1800*8,14)/29,4=182 |
1500 |
1 |
1,1 |
1568 |
|
Итого постоянной: |
4900 |
|
|
5235 |
|
Временная нагрузка: -равномерно-распределенная |
1500 |
1 |
1,3 |
1852 |
|
Итого временная и постоянная |
6720 |
|
|
7086 |
Таблица 2.2 - Сбор нагрузки на
чердачное перекрытие, Н/м
Нагрузка Нормативная
нагрузка
Коэффициент
ответствен-ти по зданию
Коэф-ент
надежности
Расчетная
нагрузка
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Постоянные:
-собственный вес плиты перекрытия
теплоизоляция
(пенополистирол)
армиров. цементно-песчаная стяжка
2750
,5
,1
,2
,32874
,95
|
890 |
|
|
|
|
|
Итого постоянной: |
3488 |
|
|
3784 |
|
Временная нагрузка: -равномерно-распред. |
700 |
1 |
1,3 |
865 |
|
Итого временная и постоянная |
4188 |
|
|
4649 |
Таблица 2.3 - Сбор нагрузок на
кровлю
Нагрузка Нормативная
нагрузка
Коэффициент
ответствен-ти по зданию
Коэф-ент
надежности
Расчетная
нагрузка
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Постоянные:
-техноэласт 2 слоя
ц.п. стяжка
50
,2
,357
|
667 |
|
|
|
|
-керамзитовый
гравий по уклону
пароизоляция полиэт. пленка
утеплитель
собственный вес плиты перекрытия
1020
,3
,2
,2
,1
,5
,4
|
|
|
|
|
|
|
Итого постоянной: |
4445 |
|
|
4954 |
|
-От людей -снеговая |
500 1680 |
1 1 |
1,3 1,4 |
617,5 2400 |
|
Итого временная и постоянная |
6625 |
|
|
7970 |
Таблица 2.4 - Сбор нагрузок на
подвальное перекрытие
Нагрузка Нормативная
нагрузка
Коэффициент
ответствен-ти по зданию
Коэф-ент
надежности
Расчетная
нагрузка
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Постоянные:
-собственный вес плиты перекрытия
утеплитель
(пенополистирол)
армированная цементно-песчаная стяжка
линолеум
2750
,1
,2
,3
,2
,4
,6
|
|
|
|
|
|
|
Итого постоянной: |
3307 |
|
|
3551 |
|
Временная нагрузка: -равномерно-распред. |
1500 |
1 |
1,3 |
1852,5 |
|
Итого временная и постоянная |
4807 |
|
|
5403 |
2.1.2 Сбор нагрузок по сечениям
Сечение 2-2 (по наружной несущей стене).
Постоянная нагрузка от опирания плит перекрытий:
Н|/м=187,18 кН/м;
Временная нагрузка от опирания плит перекрытия:
Н|/м=70,57 кН/м;
Нагрузка от стены:
, (2.1)
где
- толщина стены;
- расстояние от верха до низа стены;
- плотность материала стены.
кН/м;
кН/м;
Ростверк ориентировочно:
кН/м;
Вес сваи:
;
Вес грунта:
кН/м;
кН/м
=757,54 кН/м
Сечение 3-3 (по наружной самонесущей стене).
Нагрузка от стены по формуле 2.1
кН/м;
кН/м;
Ростверк ориентировочно:
кН/м;
Вес сваи:
;
Вес грунта на уступах:
кН/м;
кН/м;
кН/м
Сечение 4-4 (по внутренней несущей стене).
Постоянная нагрузка от опирания плит перекрытий:
Н|/м=374,245 кН/м;
Временная нагрузка от опирания плит перекрытия:
Н|/м=141,14 кН/м;
Нагрузка от стены по формуле 2.1
кН/м;
кН/м;
Ростверк ориентировочно:
кН/м;
Вес сваи:
;
Вес грунта: 2
кН/м;
кН/м
2.1.3 Определение несущей способности сваи
Предварительно принимаем забивные сваи С 10-30 300Х300 (серия 1.011.1-10 в.1.4.1), L размеры =10.0м.
Назначаем несущим слоем супесь. В несущий слой свая должна заглубляться не менее чем на 1 метр. Так как нижний конец сваи опирается на сжимаемые грунты- сваи висячие.
Определяем расстояние от
планировочной поверхности грунта до острия сваи:
; по таблице 1[9] находим значение
расчетного сопротивления грунта острию сваи
кПа (значение принято
интерполяцией).
Пласты грунта, с которыми
соприкасается боковая поверхность сваи и имеющие высоту более 2м, разбиваем на
слои высотой не более 2м. Получаем 7 слоев (рис.2.1) высотой:
м;
м;
м;
м;
м;
м;
м;
Определяем расстояние от
планировочной поверхности до середины каждого слоя грунта:
м;
м;
м;
м;
м;
м;
м;
По таблице 2 [9] находим значения
сопротивления по боковой поверхности для каждого грунта:
кПа;
кПа;
кПа;
кПа;
кПа;
кПа;
кПа;
Устанавливаем по таблице 3 значения
коэффициентов:
;
;
.
Площадь сваи
; периметр
сечения сваи
.
Несущая способность сваи
![]()
кН.
Определяем нагрузку, которую может
выдерживать свая с учетом коэффициента надежности
так как
несущая способность сваи определена расчетом
Определяем требуемое количество
свай:
сваи.
Принимаем 3 сваи на 1м ростверка. Сваи устанавливаем в шахматном порядке, обеспечивая минимальное расстояние между осями свай (900 мм).
.1.4 Расчет ростверка
В данном проекте принимаем монолитный железобетонный ростверк. При устройстве ростверка под стены сваи располагаются в шахматном порядке, а также в один и два ряда. Расстояние между осями забивных висячих свай должно быть не менее 3d (где d- сторона квадратного сечения сваи). Сваи заделываются в ростверк на 50 мм. Ширина ростверка под стены принимается не менее 400мм, высота не менее 300 мм.
2.1.5 Расчет арматуры в ростверке
Рисунок 2.1 - Сечение 2-2 по
ростверку
;
- расчетный пролет ростверка
принимается равным длине проекции расстояния между осями свай по диагонали на
продольную ось ростверка (для расположения свай в шахматном порядке);