fundamenty+EC.pdf

(170 KB) Pobierz
Wymiarowanie stopy fundamentowej wg Eurokodu 7
1. Siły działające na fundament:
Wartości charakterystyczne:
Obciążęnia stałe:
Obciążenia zmiennne:

V 1.s
654kN
V 1.z

105kN
H 1.s

48kN
H 1.z

10kN
M 1.s

18kN m
M 1.z

8kN m
2. Wymiary wstepne fundamentu (podobnie jak wg PN):
Wymiary stopy fundamentowej:
B

170cm

Wysokość stopy fundamentowej:
L
170cm

Szerokość słupa:
h f
55cm

Głębokość posadowienia:
b s
30cm
D

4.1m
D min

0.9m
Odsadzki jak wg wg PN:
Przesuwam stopę względem osi słupa o 25 cm w celu zredukowania mimośrodów działania siły na stopę.
przesunięcie stopy
kcm

0.5
odsadzka po stronie zewnętrznej budynku - wzdłuż osi x
b kx B s

k
0.4m
0.5
odsadzka po stronie zewnętrznej budynku - wzdłuż osi z
l kz B s

0.7m
Rozstaw słupów:
l x

5.7m
l y

6.6m
grubość posadzki ostatniej kondygnacji
h 1

0.3m
0.00
grSa
1.20
z
1.70
x
clsiSa
3.20
40
30
100
y
A
A
x
4.30
saCl
40
30
100
170
901290522.275.png 901290522.286.png 901290522.297.png 901290522.308.png 901290522.160.png 901290522.171.png 901290522.182.png 901290522.193.png 901290522.203.png 901290522.212.png 901290522.222.png 901290522.232.png 901290522.233.png 901290522.234.png 901290522.235.png 901290522.236.png 901290522.237.png 901290522.238.png 901290522.239.png 901290522.240.png 901290522.241.png 901290522.242.png 901290522.243.png 901290522.244.png 901290522.245.png 901290522.246.png 901290522.247.png 901290522.248.png 901290522.249.png 901290522.250.png 901290522.251.png 901290522.252.png 901290522.253.png 901290522.254.png 901290522.255.png 901290522.256.png 901290522.257.png 901290522.258.png 901290522.259.png 901290522.260.png 901290522.261.png 901290522.262.png 901290522.263.png 901290522.264.png 901290522.265.png 901290522.266.png 901290522.267.png 901290522.268.png 901290522.269.png 901290522.270.png 901290522.271.png 901290522.272.png 901290522.273.png 901290522.274.png 901290522.276.png 901290522.277.png 901290522.278.png 901290522.279.png 901290522.280.png 901290522.281.png 901290522.282.png 901290522.283.png 901290522.284.png 901290522.285.png 901290522.287.png 901290522.288.png 901290522.289.png 901290522.290.png 901290522.291.png 901290522.292.png 901290522.293.png 901290522.294.png 901290522.295.png 901290522.296.png 901290522.298.png 901290522.299.png 901290522.300.png 901290522.301.png 901290522.302.png 901290522.303.png 901290522.304.png 901290522.305.png 901290522.306.png 901290522.307.png 901290522.309.png 901290522.310.png 901290522.311.png 901290522.312.png 901290522.313.png 901290522.314.png 901290522.315.png 901290522.316.png 901290522.317.png 901290522.318.png 901290522.161.png 901290522.162.png 901290522.163.png 901290522.164.png 901290522.165.png 901290522.166.png 901290522.167.png 901290522.168.png 901290522.169.png 901290522.170.png 901290522.172.png 901290522.173.png 901290522.174.png 901290522.175.png 901290522.176.png 901290522.177.png 901290522.178.png 901290522.179.png 901290522.180.png 901290522.181.png 901290522.183.png 901290522.184.png 901290522.185.png 901290522.186.png 901290522.187.png 901290522.188.png 901290522.189.png 901290522.190.png 901290522.191.png 901290522.192.png 901290522.194.png 901290522.195.png 901290522.196.png 901290522.197.png 901290522.198.png 901290522.199.png 901290522.200.png 901290522.201.png
 
3. Właściwości gruntu:
Bzpośrednio pod fundamentem:
2.16 ton
m 3
kN
m 3
ciężar objętościowy
γ 2.r

g
19.216
kąt tarcia wewnętrznego
ϕ' 2.r

30.2°
spójność efektywna
c' 2.r

10.9kPa
spójność
c u2.r

108.6kPa
wilgotność
w 2

10.1%
I L

0
Inne warstwy:
ton
m 3
kN
m 3
ciężar 1-szej warstwy gruntu
γ 1.r

g 1.8
16.014
ton
m 3
kN
m 3
ciężar 3-ciej warstwy gruntu
γ 3.r

g 2.14
19.038
początek drugiej warstwy
d 2

1.2m
początek trzeciej warstwy
d 3

4.3m
głębokość zwierciadła wody
d 1

1.7m
wilgotność drugiej warstwy
w 1

3.6%
wilgotność trzeciej warstwy
w 3

17.3%
kąt tarcia wewnętrznego 3-ciej warstwy (wartość obliczeniowa)
ϕ 3.r

11.7°
spójność gruntu 3-ciej warstwy (wartość obliczeniowa)
c u3.r

54kPa
4. Stan graniczny nośności w warunkach z odpływem:
Zestawienie oddziaływań:
25 kN
m 3
gęstość betonu
γ bet

10 kN
m 3
gęstość wody
γ w

h p

2.8m
współczynnik dla oddziaływań stałych
γ G

1.35
współczynnik dla oddziaływań zmiennych
γ Q

1.5
ciężar stopy
G f.k

B h f
γ bet
39.737 kN
2
ciężar słupa
G s.k

b s
h p
D min
h f
γ bet
7.087 kN
ciężar posadzki ostatniej kondygnacji (posadzka nie wspiera się na
gruncie poniżej, jest umieszczona na słupach)
G p

0.25l x l h 1
γ bet
70.537 kN
kN
m 2
obciążenie technologiczne z posadzki ostatniej kondygnacji
G p.tech

0.25 l l 2.5
23.512 kN
siła od ciężaru własnego gruntu powyżej
na 1-szą część odsadzki
G g.r1

b kx B
γ 2.r D 2
h f
1w 2
γ 1.r d 2  1w 1
47.347 kN
siła od ciężaru własnego
gruntu powyżej na 2-gą część
odsadzki
G g.r2

l kz
0.5 B b s
γ 2.r D 2
h f
1w 2
γ 1.r d 2  1w 1
48.739 kN
901290522.202.png
 
Wartości obliczeniowe oddziaływań:
V d

γ G G f.k
G s.k
G p
G g.r1
G g.r2
V 1.s
γ Q V 1.z
G p.tech
1363.824 kN

Moment w płaszczyźnie xy z uwzględnieniem momentu od siły poziomej oraz momentu wywołanego przez nacisk gruntu
i przesuniętej względem osi słupa stopy wynosi (najniekorzystniejszy przypadek - suma wszyskich wartści):
H d
γ G H 1.s
γ Q H 1.z
79.8 kN
k
2
H d
M r1

γ G M 1.s
h p
D min
G g.r1 0.5
b kx
b s
B h f
γ bet
γ Q M 1.z
465.319 kN m
moment w płaszczyźnie xz wywołany naciskiem gruntu
M r2

G g.r2 0.2 B s
17.059 kN m
Mimośrody działania siły pionowej:
M r1
V d
M r2
V d
e B

0.341 m
e L

0.013 m
Mimośrody względem środka ciężkości stopy z uwzględnieniem przesunięcia k:
bez zmian
e B

e B
k
0.041 m
e L
0.013 m
B
6
B
6
e B.max

0.283 m
e L.max

0.283 m
e B
e B.max
e L
e L.max
Nośności:
2
e π tan ϕ' 2.  
ϕ' 2.r
2
N q

tan 45deg
18.824
cot ϕ' 2.  
N c

N q
1
30.625
tan ϕ' 2.   20.748
N γ

2N q
1
Nachylenie podstawy fundamentu:
płaski fundament
α

0
2
α tan ϕ' 2.  
b γ

1
1
b q

b γ
1
 
N c tan ϕ' 2.  
1 q
b c

b q
1
Kształt fundamentu:
Dla stopy kwadratowej:
sin ϕ' 2.  
s q

1
1.503
s γ

0.7
s q N q
1
s c

1.531
N q
1
Nachylenie obciążenia, spowodowanego obciążeniem poziomym H:
H d

79.8 kN

Wymiary efektywne fundamentu:
V d
1363.824 kN
B'

B 2 e B
1.618 m
L'

L
2 e L
1.675 m
901290522.204.png 901290522.205.png 901290522.206.png 901290522.207.png 901290522.208.png 901290522.209.png 901290522.210.png 901290522.211.png
 
Nachylenie obciążenia:
2.709 m 2
A'

B' L'
B'
L'
2
m b

1.509
B'
L'
1
m b
H
VA' ' 2.r
i q

1
0.914
tan ϕ' 2.  
N c tan ϕ' 2.  
1i q
i c

i q
0.909
m b
1
H
VA' ' 2.r
i γ

1
0.864
cot ϕ' 2.  
Nośność obliczeniowa podłoża w warunkach z odpływem:
γ M

1.4
naprężenie efektywne od nadkładu
w poziomie posadowienia
q'

γ 1.r d 2
100% w 1
γ 2.r D 2
100% w 2
81.264 kPa
kN
m 3
obliczeniowy ciężar objętośćiowy gruntu poniżej poziomu posadowienia
γ'

γ 2.r
19.216
A'
R k

c' 2.r N c
b c
s i c
q' N q
b q
s i q
0.5 γ B N γ
b γ
s γ
i γ
7482.624 kN
R k
γ M
R d

5344.732 kN
V d
1363.824 kN
warunek spełniony
V d
R d
6. Stan graniczny nośności w warunkach bez odpływu:
Zestawienie oddziaływań:
ciężar stopy z uwzględnieniem wyporu wody
G f.k

B h f
γ bet
γ w
23.843 kN
2
b s 2
ciężar słupa z uwzględnieniem wyporu wody
G s.k

b s
h p
D min
h f
γ bet
D min
h f
h 1
γ w
7.042 kN
G p

0.25l x l h 1
γ bet
70.537 kN
kN
m 2
G p.tech

0.25 l l 2.5
23.512 kN
1w 2
D 1
G g.r1

b kx B
γ 1.r d 2  1w 1
γ 2.r
d 1
d 2
h f
γ w D 1
h f
57.485 kN
1w 2
D 1
G g.r2

l kz
0.5 B b s
γ 1.r d 2  1w 1
γ 2.r
d 1
d 2
h f
γ w D 1
h f
59.176 kN
Obciążenie od ścian przenoszone przez strop wyższej kondygnacji
Wartości obliczeniowe oddziaływań:
V d

γ G G f.k
G s.k
G p
G g.r1
G g.r2
V 1.s
γ Q V 1.z
G p.tech
1370.081 kN
H d

γ G H 1.s
γ Q H 1.z
79.8 kN
901290522.213.png 901290522.214.png 901290522.215.png 901290522.216.png 901290522.217.png 901290522.218.png 901290522.219.png 901290522.220.png
 
Moment w płaszczyźnie xy z uwzględnieniem momentu od siły poziomej oraz momentu wywołanego przez nacisk gruntu
i przesuniętej względem osi słupa stopy wynosi (najniekorzystniejszy przypadek - suma wszyskich wartści):
k
2
H d
M r1

γ G M 1.s
h p
D min
G g.r1 0.5
b kx
b s
B h f
γ bet
γ Q M 1.z
470.11 kN m
moment w płaszczyźnie xz wywołany naciskiem gruntu
M r2

G g.r2 0.2 B s
20.712 kN m
Mimośrody działania siły pionowej:
M r1
V d
M r2
V d
e B

0.343 m
e L

0.015 m
Mimośrody względem środka ciężkości stopy z uwzględnieniem przesunięcia k:
bez zmian
e B

e B
k
0.043 m
e L
0.015 m
B
6
B
6
e B.max

0.283 m
e L.max

0.283 m
e B
e B.max
e L
e L.max
Współczynnik nachylenia podstawy fundamentu:
π 2
b c

1
1
Współczynnik kształtu fundamentu:
dla stopy kwadratowej
s c

1.2
Współczynnik nachylenia obciążenia, spowodowanego obciążeniem poziomym H:
1
2
11 H
A' c u2.r
i c

0.927
naprężenia od nadkładu w
poziomie posadowienia
1w 2
D 1
q

γ 1.r d 2  1w 1
γ 2.r
d 1
d 2
γ w D 1
100.606 kPa
Nośność obliczeniowa podłoża w warunkach z odpływem wynosi:
R k

(
π 2
) c u2.r
b c
s i c
q
A'
1955.292 kN
R k
γ M
R d

1396.637 kN
<
V d
1370.081 kN
R d
1396.637 kN
901290522.221.png 901290522.223.png 901290522.224.png 901290522.225.png 901290522.226.png 901290522.227.png 901290522.228.png 901290522.229.png 901290522.230.png 901290522.231.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin