Материал: 10-этажный жилой дом в г. Вологда

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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, Коэффициент ответственности по зданию, Коэффициент надежности, Расчетная 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 нагрузкаКоэффициент 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 нагрузкаКоэффициент 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 нагрузкаКоэффициент 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);