HjemlighedKonstruktion

Beregning belastning på fundamentet. Et eksempel på beregning af laster på fundamentet

Grundlaget for nogen større anlægsarbejder er at lægge fundamentet. Om hvordan pålideligt det vil ske det afhænger af, hvad der forventes fra opførelsen af bygningen levetid. Det er af denne grund, at lægge fundamentet i bygningen betragtes som en af de vigtigste etaper.

Til basen kunne nemt modstå alle forventede belastninger, er det vigtigt ikke kun at overvåge teknologi sin styling, men også pre-beregne alle mulige indflydelse på den. Udføre korrekt beregning tages hensyn til alle faktorer, der kan have den mindste indflydelse på fundamentet, kan kun være en specialist, der har bag sig en masse erfaring på dette område. Men enhver kan foretage en foreløbig beregning af den samlede belastning på fundamentet, således at forstå, hvordan det vil være stærk, og fjerne unødvendige omkostninger.

nødvendige oplysninger

Det første spørgsmål er, hvad gør du behøver at vide for at kunne beregne belastningen på fundamentet. Det er som følger:

  • det overordnede layout af bygningen, den højde, der er, antal etager, det materiale, som vil blive udført af tag;
  • jordtype, dybde af grundvand;
  • materiale, der anvendes til fremstilling af individuelle konstruktionselementer;
  • byggeri område;
  • værdien af penetration af fundamentet;
  • dybden af jordfrysning;
  • tykkelsen af laget af jord, der er udsat deformerbare belastninger.

Disse oplysninger er nødvendige for at tage hensyn til de små tal for nøjagtighed i beregningerne.

Hvorfor beregne

Hvad giver udvikleren fremtidige beregning af belastningen på fundamentet?

  • De korrekte værdier vil hjælpe med at finde den bedst egnede og sikkert sted, hvor du kan bygge strukturen.
  • Hvis du beregner det rigtigt, så kan du nemt forhindre deformation af væggene eller af fundamentet, og bag det, og strukturen.
  • Beregning vil hjælpe med at forhindre nedsynkning (overhængende ødelæggelse af hele bygningen).
  • Du vil være i stand til at forstå, hvor meget du har brug for at købe materialer til at gøre byggeriet. Det vil også i høj grad reducere de samlede omkostninger.

Hvis beregningen er gjort forkert eller ikke producerer overhovedet, kan der være sådanne deformationer af bygningen og fundamentet som skævhed, bøje, nedturen, bøje, roll, skift, eller en horisontal forskydning.

De vigtigste typer af belastning

Før du starter beregningen af belastninger, er det vigtigt at vide, at der er tre hovedkategorier, som kan være belastningen:

  1. Statistik. Denne kategori omfatter vægten af selve strukturen og hvert enkelt element af huset.
  2. Den anden type - det er den effekt som følge af vejrforholdene. Vind, regn og anden nedbør, også bør inddrages i beregningen.
  3. Elementer, der vil være allerede inde i huset, også har et vist pres, så beregningen belastningen på fundamentet skal omfatte disse tal.

Substrat afhænger af den type af jord , som den er bygget. Derfor er det vigtigt, og beregningen af belastningen på jorden. Fundam udøver også tryk og er karakteriseret ved sådanne parametre som den samlede kontaktområde og dybden af dens forekomst.

Formlen til beregning af belastningen på jorden

For at bestemme de værdier, bruger vi følgende grundlæggende formel:

H = Hf + Hg + Hb + Hc,

hvor H - den oprindelige værdi, det vil sige, den samlede belastning på jorden, NF - værdien angiver belastningen på fundamentet, Nd - er belastningen derhjemme, det er, at belastningen på konstruktionen, Hc - sæsonbestemt belastning af sne, Nv - belastning fra vinden.

ND for alle typer af fundament beregnes på samme måde. NF beregnes forskelligt afhængigt af den type fundament.

Belastning tape og monolitisk base,

grundlast indeks på jorden vil være med til at bestemme den optimale størrelse af området kælder og vurdere belastningen tilladt for det. Til denne beregning, strukturelt egnet strimmel fundament. beregning belastning udføres ifølge den følgende formel:

Nflm = V × Q,

hvor V - er det totale volumen af fundamentet, som blev opnået ved at multiplicere højde, længde og bredde af basen (tape eller støbt); Q - massefylde (densitet) af materialet, der blev brugt under konstruktionen af substratet. Denne værdi beregnes ikke har alle de nødvendige parametre kan findes i tabellerne i mapper.

Næste indeks Rr er opdelt i det basisareal (S) opnås, og en værdi af lasten (Hy), som skal være mindre end det tilladelige referenceværdi smudsafvisning (Cr):

Nå = Nflm / S ≤ Cr.

For at undgå fejl i beregningerne indflydelse af en sådan afvigelse bør overstige 25%. Hvis den opnåede værdi overstiger referenceniveauet, bredden af grundlaget for en bedre stigning, ellers vil begynde at revne og synke.

Beregning belastning på fundamentpladen i tilfælde af et monolitisk konstruktion af basen er ens. Det er nødvendigt at være sikker på at tage hensyn til deformation belastning, spændingen fonde og banker. For at gøre dette, lægge fundamentet med en øget margin på de beregnede værdier.

Indlæse kolonneformat fundamenter

Beregningen vil beregne det korrekte antal pæle eller eneste grundlag for sikker konstruktion.

Specifik vægt - dette er den værdi, som angiver en konstruktivt maksimalt tryk på jorden kan opretholde at i dette tilfælde var der ingen nedsynkning og forskydninger. Den specifikke værdi afhænger af, hvilken slags jord pågældende og i hvilken klimazone opførelsen af huset er planlagt. Men når beregning af gennemsnittet ofte tage - 2 kg / cm2.

Den samlede belastning, som giver grund ydersål søjleformet bund består af en fordelt masse af strukturen og vægten af søjlen. Derfor vil beregningen belastning på molen fundament være som følger:

  • Vc = Sc x Hc;
  • Pc = Ve xq;
  • Pfc = Pc x N;
  • SFC = Sc x N;

hvor Sc - bærepille område, Hc - højde, Vc - søjlevolumen, Pc - vægt af kolonnen, q - massefylde søjlemateriale, N - samlet antal poler, Pfc - den totale vægt af fundamentet, Sfc - samlet areal på støtte.

Load pælefundering

Brugen af denne formel for at gøre beregningen af belastninger på pælefundering, er også muligt, men det bliver nødt til at blive ændret en smule. Nemlig når resultatet er allerede opnået ved den foregående formel, det skal ganges med det samlede antal af pæle, derefter tilføje en vægt bånd (i dette tilfælde, hvis båndet blev anvendt i konstruktionen). For at opnå den ønskede størrelse, multipliceres resultatet med densiteten (specifik vægt) af de materialer, der blev brugt ved fremstillingen af pæle.

Når antallet af kendte spiralformede understøtninger (N) og vægten af strukturen (P), den bærer, der understøtter en enkelt ejendom er forholdet P / N. Skal være klar til at vælge de mest hensigtsmæssige bunker, med en vis bæreevne, og at længde, der passer til de lokale geologiske træk.

Belastningen på fundamentet af huset

For at gøre den samlede belastning på beregningen af huset fundament, summen af massen af de enkelte dele af huset:

  • Plader og alle vægge.
  • Døre og vinduer.
  • Systemer og tagspær.
  • Varme- og ventilationsrør, VVS.
  • Alt pynteudstyr, damp og vand korrektur.
  • Forskellige apparater, møbler og trapper.
  • Alle former for skruer.
  • Mennesker, der begge bor i bygningen.

Dette vil kræve nogle tal i tabellerne (med indhold afhængigt konstruktionsmateriale af hver del) tidligere beregnede af specialister. Nu er det muligt blot at bruge det. For eksempel:

  1. For konstruktioner med slagtekroppen, hvis tykkelse ikke er mere end 150 mm, lastning hastighed på 50 kg / m2.
  2. Hvis det er en væg lavet af porebeton, hvis tykkelse har op til 50 cm, - 600 kg / m2.
  3. Væggene i den konkrete tykkelse på 15 cm for at udøve en belastning på 350 kg / m2.
  4. Dækker, i grundlag af hvilke et design på grundlag af beton er blevet anvendt, presset med en kraft på 500 kg / m2.
  5. Dækning med opvarmning og bjælker af træ - 300 kg / m2.
  6. Tag - gennemsnitligt 50 kg / m2.
  7. Hvis det er nødvendigt værdi, som viser tiden byrde af sne, er det som regel middelværdien af 190 kg / m2 - til de nordlige områder, 50 kg / m2 - sydlige, 100 kg / m2 - for den midterste bånd, eller den finder ved at gange det projicerede areal af taget på den specifikke henvisning belastning af sne.
  8. Hvis du ønsker at beregne vindlast, mens anvendelig til følgende formel:

HB = R x (40 × H + 15),

hvor P - er det samlede areal af bygningen, og H - totale højde af bygningen.

beregningseksempel

Ved hjælp af ovenstående beregninger vil gøre det muligt at bestemme korrekt den nødvendige størrelse af fundamentet og sikre sig i mange år en pålidelig struktur. Og for at gøre det lettere at forstå, hvordan man bruger de værdier bør se et eksempel baseret på fundamentet belastninger.

Som et eksempel, tage dataene for én-etagers hus af porebeton beliggende i et område beskyttet mod sne og blæst. Gavl tag med en hældning på 45%. Fundam - monolitiske tape 6h3h0,5 m Walls: .. Højde på 3 m og 40 cm tyk jord - ler.

  1. tagbelastning beregnet af lasten 1 m2 projektion, i dette eksempel -. 1,5 m Vægtfylde fra 6 - 50 kg / m2 / Hc = 50 * 1.5 = 75 kg.
  2. Væg belastning bestemmes ved at multiplicere højden og tykkelsen på en specifik reference belastning fra 2: Hc = 600 * 3 * 0,4 = 720 kg.
  3. Belastning overlap multiplicere lastrum med et beløb fra 4: H = (6 * 3/6 * 2) * 500 = 750 kg. Bagagerummet bestemt ved arealforhold på fundamentet til længden af siderne deraf, på hvilken tryk halter overlap.
  4. Belastningen fra båndet base (Q beton og grus - 230 kg / m2): 6 * 3 * 0,4 * 230 = 1656 kg.
  5. Belastning en meter baser: Men = 75 + 720 + 750 + 1656 = 3201 kg.
  6. Baggrund for belastningsværdien for ler: Cr = 1,5 kg / cm2. I eksemplet af belastningen i forhold til baserne i kvadratet er lig med: Hy = 3201/1800 = 1,8 kg / cm2, hvor 6x3 = 18 m2 = 1800 cm2.

Eksemplet viser, at for disse indledende datastørrelse valgt fundament er utilstrækkelig, idet den beregnede værdi er større end tilladeligt reference og garanterer ikke pålideligheden af byggeriet. Den ønskede værdi bestemmes ved trinvis selektion.

Når man planlægger opførelsen af bosættelser og analysen er det nødvendigt, ellers konsekvenserne af forkerte værdier kunne være dystre.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 da.birmiss.com. Theme powered by WordPress.