![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Промышленность и Производство
Техника
Промышленное здание в городе Соликамск |
Курсовая работа &quo ;Промышленное здание в городе Соликамск&quo ; Исходные данные Требуется рассчитать и запроектировать основания и фундаменты одноэтажного двухпролетного промышленного здания. Габаритные параметры и характеристика условий строительства здания приведены в таблице: L1, м L2, м H1, м H2, м Hпр, м Q1, т Q2, т вн, оС Район строительства М Sо, кПа Wо, кПа 24 24 14,4 18,0 -4,8 5 16 5 Соликамск 59,6 2,0 0,30 Железобетонные колонны основного каркаса имеют шарнирное сопряжение со стальными фермами, шаг колонн каркаса 12 м. Шаг стальных стоек фахверка 6 м. Инженерно-геологические условия площадки № слоя Тип грунта Обозн Толщина слоя, м. скв. 1 85,4 скв. 2 86,9 скв. 3 84,8 скв. 4 85,0 1 Почвенно-растительный слой h0 0,3 0,3 0,3 0,3 2 Суглинок h1 5,10 5,35 5,40 5,50 3 Суглинок h2 1,70 1,45 1,50 1,35 4 Пески h3 Толщина слоя до глубины 20 м не установлена Исходные показатели физико-механических свойств грунтов № слоя Тип грунта ρп, т/м3 W, % ρs, т/м3 , т/м3 Wр, % WL, % kf, см/с Е, МПа , кПа , град 1 Суглинок 1,94 27,8 2,71 22,9 33,9 12,0 2 Суглинок 1,87 28,7 2,73 22,7 27,7 10,0 3 Пески 1,97 21,9 2,67 - - 30,0 Химический анализ воды Показатель агрессивности Значение показателя Бикарбонатная щелочность ионов HCO3, мг экв/л - Водородный показатель pH, мг экв/л 3,3 Содержание, мг/л агрессивной углекислоты СО2 25 аммонийных солей, ионов H4 24 магнезиальных солей, ионов Mg2 1100 едких щелочей, ионов a и K - сульфатов, ионов SO42- 290 хлоридов, ионов Cl- 3000 Определение нагрузок, действующих на фундаменты Наиболее нагруженными являются фундаменты по оси М. Нормативные значения усилий на уровне обреза фундаментов по оси М Усилие Нагрузки Постоянная Снеговая Ветровая Крановая , кН 1087,7 288 0 263,1 М , кН м -177,8 -99,8 ±324,9 ±27,9 Q , кН -10,6 -1,9 ±50,4 ±0,7 Для расчетов по деформациям: col кН, Mcol кНм, Qcol кН. Для расчетов по несущей способности: col I= γf=1583,7 1,2=1900,4 кН, Mcol I=M γf=585,1 1,2=702,1 кНм, Qcol I=Q γf=58,3 1,2=70,0 кН. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства Схема планово-высотной привязки здания Инженерно-геологический разрез I-I с посадкой здания и фундаментов на естественном основании Показатели свойств и состояния грунта № слоя ρd, т/м3 , % e Sr Ip, % IL , кН/м3 γs, кН/м3 γsb, кН/м3 Rусл, кПа 2 1,52 44 0,786 0.74 11 0,45 26,6 9,3 220,72 3 1,45 47 0,89 0.97 5 1,2 26,8 8,89 315,56 4 1,62 39 0,64 0.83 - - 26,2 9,88 726,8 Слой 2 – Суглинок Число пластичности: IP = WL – WP = 33,9–22,9 = 11%. Плотность сухого грунта: ρd = = = 1,52 т/м3. Пористость и коэффициент пористости: = (1 – ρd/ ρs) 100 = (1–1.52/2,71) 100 = 44%, e = /(100- ) = 44/(100–44) = 0.786. Показатель текучести: IL = = = 0,45 Расчетные значения удельного веса и удельного веса частиц: γI = ρI g = 1.89 9.81 = 18,5 кН/м3, γII = ρII g = 1.91 9.81 = 18,7 кН/м3, γS = ρS g = 2.71 9.81 = 26.6 кН/м3. Удельный вес суглинка, расположенного ниже УПВ: γsb = = = 9.3 кН/м3, Для определения условного расчетного сопротивления грунта по формуле СНиП 2.0
2.01–83 принимаем условные размеры фундамента d1= =dусл=2 м. и bусл =1 м. Установим в зависимости от заданных геологических условий и конструктивных особенностей здания коэффициенты. По таблице 3 СНиП 2.02.01–83 принимаем: gc1 = 1,1 для суглинков (0,25&l ;JL&l ;0,5), gc 2 =1 для зданий с гибкой конструктивной схемой. Коэффициент k=1 принимаем по указаниям п.2.41 СНиП 2.02.01–83 . При jII = 20° по табл. 4 СНиП 2.02.01–83 имеем Mg = 0,51; Mq = 3,06; Mc = 5,66. Удельный вес грунта выше подошвы условного фундамента до глубины dw=0,7 м. принимаем без учета взвешивающего действия воды gII =18,70 кН./м3., а ниже УПВ, т.е. в пределах глубины d = dусл – dw =2–0,7=1,3 м. и ниже подошвы фундамента, принимаем gsb = 9.30 кН./м3.; удельное сцепление cII = 21 кПа. Вычисляем условно расчетное сопротивление: = кПа. Полное наименование грунта №2 – это суглинок мягкопластичный (Rусл = 220,72 кПа., col II max = 1583,7 кН., Е=12,0 МПа.&g ;10 МПа.) Слой 3 – Суглинок Число пластичности: IP = WL – WP = 27,7–22,7 = 5%. Плотность сухого грунта: ρd = = = 1,45 т/м3. Пористость и коэффициент пористости: = (1 – ρd/ ρs) 100 = (1–1.45/2,73) 100 = 47%, e = /(100- ) = 47/(100–47) = 0,89. Показатель текучести: IL = = = 1,2 Расчетные значения удельного веса и удельного веса частиц: γI = ρI g = 1.82 9.81 = 17.8 кН/м3, γII = ρII g = 1.84 9.81 = 18,0 кН/м3, γS = ρS g = 2,73 9.81 = 26.8 кН/м3. Удельный вес суглинка, расположенного ниже УПВ: γsb = = = 8,89 кН/м3, По таблице 3 СНиП 2.02.01–83 принимаем: gc1 = 1,1 для суглинка (JL &g ; 0,5), gc 2 =1. При jII = 19° по табл. 4 СНиП 2.02.01–83 имеем: Mg=0,47; Mq=2,89; Mc=5,48. Удельный вес грунта gsb = 8,89 кН./м3.; удельное сцепление cII = 17 кПа. Вычисляем условно расчетное сопротивление: = кПа. Полное наименование грунта №3 – суглинок (Rусл = 315,56 кПа., col II max = 1583,7 кН., Е=10,0 МПа.&g ;5 МПа.) Слой 4 – Пески Число пластичности: IP = WL – WP = – Плотность сухого грунта: ρd = = = 1,62 т/м3. Пористость и коэффициент пористости: = (1 – ρd/ ρs) 100 = (1–1.62/2,67) 100 = 39%, e = /(100- ) = 39/(100–39) = 0,64. Показатель текучести: IL = – Расчетные значения удельного веса и удельного веса частиц: γI = ρI g = 1.92 9.81 = 18,84 кН/м3, γII = ρII g = 1.94 9.81 = 19,03 кН/м3, γS = ρS g = 2.67 9.81 = 26.2 кН/м3. Удельный вес суглинка, расположенного ниже УПВ: γsb = = = 9,88 кН/м3, По таблице 3 СНиП 2.02.01–83 принимаем: gc1 = 1,25 для песков мелких, gc 2 =1,0. При jII = 35° по табл. 4 СНиП 2.02.01–83 имеем: Mg=1,68; Mq=7,71; Mc=9,58. Удельный вес грунта gsb = 9,88 кН./м3.; удельное сцепление cII = 1,0. Вычисляем условно расчетное сопротивление: = 9,58 1)=726,8 кПа. Полное наименование грунта №4 – пески (Rусл = 726,8 кПа., col II max = 1583,7 кН., Е=30 МПа.&g ;10 МПа.) Заключение В целом площадка пригодна для возведения здания. Рельеф площадки спокойный с небольшим уклоном в сторону скважины 3. Грунты имеют слоистое напластование, с выдержанным залеганием пластов (уклон кровли не превышает 2%). Все грунты имеют достаточную прочность, невысокую сжимаемость и могут быть использованы в качестве оснований в природном состоянии.
Грунтовые воды расположены на небольшой глубине, что значительно ухудшает условия устройства фундаментов: при заглублении фундаментов более 0,70 м. необходимо водопонижение; возможность открытого водоотлива из котлованов, разработанных в суглинке, должна быть обоснована проверкой устойчивости дна котлована (прорыв грунтовых вод со стороны слоя суглинок); суглинок, залегающий в зоне промерзания является пучинистым грунтом, поэтому глубина заложения фундаментов наружных колонн здания должна быть принята не менее расчетной глубины промерзания суглинка. При производстве работ в зимнее время необходимо предохранение основания от промерзания. Целесообразно рассмотреть следующие возможные варианты фундаментов и оснований: 1) фундамент мелкого заложения на естественном основании – суглинке; 2) фундамент на распределительной песчаной подушке (может быть достигнуто уменьшение размеров подошвы фундаментов и расчетных осадок основания); 3) свайный фундамент из забивных висячих свай; несущим слоем может служить слой №4, пески. Следует предусмотреть срезку и использование почвенно-растительного слоя при благоустройстве и озеленении застраиваемого участка (п. 1.5 СНиП 2.02.01–83 ). Расчет и проектирование варианта фундамента на естественном основании Проектируется монолитный фундамент мелкого заложения на естественном основании по серии 1.412–2/77 под колонну, расположенную по осям Л-5, для исходных данных, приведенных выше. Определение глубины заложения фундамента Первый фактор – учет глубины сезонного промерзания грунта. Грунты основания пучинистые, поэтому глубина заложения фундамента d от отметки планировки DL должна быть не менее расчетной глубины промерзания. Для вн = 10° и грунта основания, представленного суглинком, по СНиП 2.02.01–83 : d і df = KhЧdf = KhЧd0 = 0,8Ч0,23Ч= 1,45 м. Коэффициент Kh = 0,8 принят как уточненный при последующем расчете в соответствии с указаниями, примечания к табл. 1 СНиП 2.02.01–83 (расстояние от внешней грани стены до края фундамента af = 1,1 м &g ; 0,5 м). Второй фактор – учет конструктивных особенностей здания. Для заданных размеров сечения двухветвевой колонны 1400х600 мм. и необходимой глубины ее заделки в стакан (1200 мм.) по серии 1.412–2/77 требуется подколонник типа Д площадью сечения 2100х1200 мм. Минимальный типоразмер высоты фундамента для указанного типа подколонника Hф = 1,8 м. Таким образом, по второму фактору требуется d = Hф 0,15 = 1,8 0,15=1,95 м. Третий фактор – инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки. С поверхности на большую глубину залегает слой 2, представленный достаточно прочным малосжимаемым суглинком (Rусл = 220,72 кПа). Подстилающие слои 3 и 4 по сжимаемости и прочности не хуже среднего слоя. В этих условиях, учитывая высокий УПВ, глубину заложения подошвы фундамента целесообразно принять минимальную, однако достаточную из условий промерзания и конструктивных требований. С учетом всех трех факторов, принимаем глубину заложения от поверхности планировки (DL) с отметкой d =1,95 м., Нф = 1,8 м. Абсолютная отметка подошвы фундамента (FL) составляет – 83,45 м.,
Набор адресных объектов для поражения высокоточными крылатыми ракетами различного базирования был достаточно большим и включал разнотипные объекты: президентский комплекс близ города Самарра в количестве 90 зданий; штаб сил безопасности в Багдаде, обеспечивающих охрану президента; здания в иракской столице, в которых находилось командование национальной гвардии ВВС Ирака; химический завод в Багдаде; завод в 30 километрах к северо-западу от столицы; предприятия химической промышленности в городе Эль-Фаллуджа - в 70 километрах к северо-западу от Багдада. Все эти объекты были поражены главным образом высокоточными крылатыми ракетами. Американские специалисты утверждают, что ни одна их высокоточная ракета не была сбита иракской ПВО. Это вполне вероятно, т.к. в ночное время Ирак не мог воспользоваться применением средств ПВО с визуальным наведением, которых у него было большое количество. Думается, что этот эксперимент и особенно его результаты рассчитаны не только на Ирак, но и на других вероятных противников США
1. Технология возведения одноэтажного промышленного здания
2. Организация строительства полносборного одноэтажного многопролетного промышленного здания
3. Теплоснабжение промышленного района города
4. Проектирование промышленного здания
5. Строительство промышленного здания
9. Монтаж промышленного здания со стальным каркасом
11. Динамика заболеваемости вирусными гепатитами А и В в промышленном районе города Самары
12. Вентиляция промышленного здания
13. Монтаж одноэтажного промышленного здания
14. Монтаж одноэтажного промышленного здания
15. Монтаж одноэтажного промышленного здания
16. Одноэтажное каркасное промышленное здание
17. Одноэтажное промышленное здание с железобетонным каркасом
18. Проект промышленного здания
19. Проектирование и расчеты одноэтажного промышленного здания
20. Проектирование оснований и конструирование фундаментов промышленных зданий и сооружений
21. Проектирование промышленного здания механического цеха
25. Расчет и конструирование элементов одноэтажного промышленного здания в сборном железобетоне
26. Расчет построения одноэтажных промышленных зданий
27. Стальной каркас одноэтажного промышленного здания
28. Монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажного промышленного здания
29. Возведение промышленных зданий, устройство нулевого цикла
30. Основания и фундаменты промышленных зданий
31. Размещение промышленных предприятий в городе
32. Промышленное загрязнение окружающей среды в городах Тамбовской губ. начала XX в.
34. Жилое здание на 8 квартир в городе Райчихинске
35. Проектирование поточного производства работ по возведению промышленного одноэтажного здания
36. Почвенный покров промышленных городов. Тенденции его загрязнения
37. Мониторинг химического состава атмосферного аэрозоля промышленного города
41. Типы и элементы планировочной структуры города
42. Производство работ по возведению жилого кирпичного здания
43. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева
44. Военно промышленный комплекс России
45. Экспертиза проекта генплана промышленного предприятия
46. Автомобильная промышленность Российской Федерации
49. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития
50. Промышленное производство в Республике Беларусь в 90-х годах ХХ-го века
51. Промышленность Мянмы 1948-1997г.
53. Особенности размещения городов и городского населения
57. Города Германии: Кельн, Бонн, Мюнхен
58. Важнейшие промышленные и финансовые центры США, крупнейшие корпорации
61. Промышленные типы месторождений титана
62. Финансовая аренда и право промышленной собственности
63. Понятие и состав земель промышленности и иного назначения
64. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси
66. Международно-правовая охрана прав на "Промышленную собственность" (Контрольная)
67. Кадровый потенциал в свете социально-экономического развития города и района
68. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области
69. Театры города Екатеринбурга
73. Город в творчестве А.А. Блока
75. Жизнь в уездном городе до приезда ревизора (по произведению Гоголя «Ревизор»)
76. Концепт "город" в цикле рассказов Дж.Джойса "Дублинцы"
79. Развитие народного образования в городе Новый Уренгой (1976 – 1999 гг.)
81. Здание Братства черноголовых /Таллинн/
83. Республика Татарстан. Факты тысячелетия города Казани
84. История Казани. Развитие города в период дворянской Империи (XVIII в.)
85. Город Чита
89. Проектирование ЛВС в многоэтажном здании
90. Проект структурированной кабельной системы для здания газопромыслового управления в поселке Пангоды
92. Химическое загрязнение среды промышленностью
93. Химическое загрязнение среды промышленностью
94. Правовая охрана окружающей природной среды в городах
95. Методы очистки промышленных газовых выбросов
96. Развитие и размещение промышленности минеральных удобрений РФ
97. Оценка показателей безопасности промышленных регионов