(Действующий) СП 356.1325800.2017 Конструкции каркасные железобетонные сборные...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Рисунок 7.1 Сопряжение столбчатого фундамента с колонной

Расчет фундаментов

Расчет плитной части фундамента на продавливание
7.2.17 На продавливание рассчитывается плитная часть фундамента от низа колонны или подколонника. При этом рассматривается расчетное поперечное сечение плиты, расположенное вокруг колонны (подколонника) на расстояниях h0/2, по поверхности которого действуют касательные усилия от продольной силы и момента колонны (рисунок 7.2).
7.2.18 Расчет на продавливание центрально и внецентренно нагруженных стаканных фундаментов квадратных и прямоугольных в плане следует выполнять в соответствии с 8.1.46–8.1.50 СП 63.13330.2012. Момент, учитываемый при продавливании, определяют по формуле
(7.1)
Момент сопротивления контура расчетного поперечного сечения Wb определяют по формуле
206 × 50 пикс.     Открыть в новом окне
(7.2)
где lc и bc – рисунок 7.2;
h0 – рабочая высота плитной части фундамента, равная среднеарифметическому значению рабочих высот для арматуры плиты в направлении размеров l и b.
1238 × 851 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 7.2 Схема для расчета фундамента на продавливание
7.2.19 Если плитная часть фундамента состоит из нескольких ступеней, то следует проверять на продавливание плиту из меньшего числа ступеней, принимая за bc и lc размеры вышерасположенной ступени, а за h0 – рабочую высоту рассматриваемой части плиты.
7.2.20 При стаканном сопряжении сборной колонны с низким фундаментом, когда высота подколонника hcf < 0,5(lcf lc) + dp (рисунок 7.3), рассчитывают дно стакана на продавливание колонной, принимая за bc и lc размеры сечения колонны, а за h0 – рабочую высоту плиты от дна стакана. При этом значение силы N умножается на значение коэффициента α, учитывающего частичную передачу силы N на стенки стакана и равное
α= (1 0,4RbtAc/N), но не менее 0,85,
где Ac = 2(bc+lc)dc площадь боковой поверхности колонны, заделанной в стакан фундамента.
655 × 614 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 7.3 К расчету фундамента стаканного типа на продавливание
Расчет фундамента на раскалывание
7.2.21 На силу Nc = N проверяют прочность фундамента на раскалывание из условий
при bc/lcAb/Al Nc(1+ bc/lc)AlRbt;
при bc/lc >Ab/Al Nc(1+ bc/lc)AbRbt,
где Al и Ab площади вертикальных сечений фундамента в плоскостях, проходящих по оси колонны параллельно сторонам l и b подошвы фундамента соответственно, за вычетом площади стакана (рисунок 7.4).
875 × 787 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 7.4 К расчету фундамента стаканного типа на раскалывание
Расчет фундамента на местное сжатие
7.2.22 Бетон под торцом колонны проверяют на местное сжатие согласно 8.1.43–8.1.45 СП 63.13330.2012.
Расчет стаканной части подколонника
7.2.23 Расчет продольной арматуры железобетонного подколонника производится в соответствии с разделом 8 СП 63.13330.2012 на внецентренное сжатие коробчатого сечения стаканной части в плоскости заделанного торца колонны (сечение I–I рисунка 7.5) и на внецентренное сжатие прямоугольного сечения подколонника в сечении II–II (рисунок 7.5).
В железобетонных внецентренно сжатых подколонниках площадь сечения арматуры с каждой стороны (А и А') должна быть не менее 0,05 % площади поперечного сечения подколонника.
Железобетонные подколонники армируются продольной и поперечной арматурой по рисунку 7.5.
Минимальный процент содержания арматуры А и А' во внецентренно сжатых подколонниках, несущая способность которых при расчетном эксцентриситете используется менее чем на 50 %, независимо от гибкости принимается равным 0,05 %.
558 × 1003 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 7.5 Армирование подколонника и его стаканной части
7.2.24 В фундаментах стаканного типа стенки стаканной части подколонника допускается не армировать при их толщине по верху более 200 мм и более 0,75 высоты верхней ступени (при глубине стакана большей, чем высота подколонника) или 0,75 глубины стакана (при глубине стакана меньшей, чем высота подколонника). При несоблюдении этих условий стенки стаканов следует армировать поперечной арматурой в соответствии с расчетом.
7.2.25 Стаканная часть подколонника рассчитывается как изгибаемый элемент коробчатого сечения на уровне торца колонны при действии момента, равного
при
323 × 46 пикс.     Открыть в новом окне
(7.3)
при lc/2 > e > lc /6 Mn1 = 0,3M + Qdp, (7.4)
где M, N и Q – усилия в сечении колонны по верху подколонника.
При одинаковых диаметрах поперечной арматуры и одинаковой марке стали площадь сечения поперечной рабочей арматуры каждой сварной сетки равна
При (7.5)
при
205 × 68 пикс.     Открыть в новом окне
(7.6)
В случае заглубления стакана в плитную часть фундамента сечение поперечной рабочей арматуры сеток так же определяется по формулам (7.5), (7.6); сетки поперечного армирования устанавливаются в пределах подколонника.
В случае действия нормальной силы в пределах ядра сечения поперечное армирование подколонника назначается конструктивно.

Конструирование фундаментов

7.2.26 Армирование подошвы отдельных фундаментов рекомендуется осуществлять сварными сетками. Расстояние между осями стержней сеток рекомендуется принимать от 150 до 300 мм, но не более указанного в 10.3.8 СП 63.13330.2012.
Диаметр рабочих стержней, укладываемых вдоль стороны фундамента размером 3 м и менее, должен быть не менее 10 мм; диаметр рабочих стержней, укладываемых вдоль стороны размером более 3 м, – не менее 12 мм.
Арматурные сетки должны быть сварены во всех точках пересечения стержней. Допускается часть пересечений связывать проволокой при условии обязательной сварки всех точек пересечения в двух крайних рядах по периметру сеток.
7.2.27 Подошвы фундаментов рекомендуется армировать сварными сетками шириной не более 3000 мм, укладываемыми в двух плоскостях таким образом, чтобы рабочая арматура верхних и нижних сеток проходила в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Сетки в каждой плоскости укладываются рядом друг с другом без нахлестки (рисунок 7.6).
При возможности изготовления и транспортировании сеток больших размеров с требуемым диаметром допускается армировать подошвы фундаментов цельными сетками.