Як запобігти затопленню фундаментів будівельних конструкцій?

May 24, 2018 Залишити повідомлення

Як запобігти потраплянню фундаменту сталевої конструкції з фундаментної платформи, коли завод сталевої конструкції досягає 25 кг на квадратний метр, фундамент повинен досягати 1 м у висоту, 1 м в ширину і 1 м в глибину, а попелу в кожному квадратний метр більше 35 кг. Майстерня з металоконструкцій повинна бути кільцевим пучком і фундаментом на 1,2 метра, і вона також повинна базуватися на самому грунті.


Коли семінар з металоконструкцій був завершений і не було зроблено жодних попередніх інвестицій, як ми можемо запобігти занурення майстерні з металоконструкцій? Простіше кажучи, він посилений, і всі стовпи сталевої конструкції укладені в двотаврову або каналову сталь. , що утворюють сітку. Цей метод може запобігти занурення фундаменту заводу сталевих конструкцій.

В останні роки майстерні зі сталевої конструкції широко використовуються у вугільній техніці завдяки їхній малій вазі, чудовій сейсмічній продуктивності, гнучкому розташуванню конструкцій, швидкій обробці та установці. У цій статті розглядаються лише одноповерхові фабричні будівлі (далі - "сталеві конструкції") з легких сталевих конструкцій та сталевих конструкцій з каркасом із сталевого каркасу або сендвіч-панелями для огороджувальних конструкцій. Для сталеливарних будівель з великим тоннажем кранів, завдяки малій вазі верхньої конструкції, осьова сила в нижній частині колони відносно мала, а згинальний момент є відносно великим, що призводить до великого ексцентриситету фундаменту, що призводить до певних труднощів до базової конструкції.

1 Напружені характеристики фундаменту майстерні сталевих конструкцій


Фундаменти сталеливарних заводів зазвичай засновані на окремій основі і розроблені для ексцентричного стиснення.


У разі сталевих портальних рослин з низькою висотою і без крана, з'єднання між стопою стопи і фундаментом зазвичай шарнірно. Верхня поверхня підстави піддається тільки вертикальному тиску, створюваному надбудовою, і горизонтальною силою, спричиненою вітровим навантаженням. Горизонтальна нижня поверхня, що генерується горизонтальним вітровим навантаженням, має менший ексцентричний момент згинання, а основна конструкція є відносно простою.


Для козлів з високою висотою зі сталевими балками і сталевими конструкціями з мостовими кранами, особливо коли велика вантажопідйомність кранів (дві однобанні і 20-тонні крани або більше), для ефективного поліпшення структури. бокового зміщення. Стовпчик колони зазвичай розроблений так, щоб бути латерально жорстким і поздовжньо зчленованим. Вертикальне горизонтальне навантаження фабричної будівлі передається на верхню поверхню основи через міжколонну опору. У горизонтальному напрямку, оскільки сталева конструкція має малу вагу, структура має тривалий період природної вібрації, а горизонтальний сейсмічний ефект відносно невеликий. Бічна горизонтальна навантаження, яка контролює управління, зазвичай є горизонтальним гальмівним навантаженням плюс вітровою формулою крана. Осьове зусилля двох стрижнів не може бути рівним. Формула ґрунтується на теорії пружної стійкості.


Застосовується до двох поперечних діагоналях з однаковою довжиною і тим же перетином.


1) Перетинати інший стрижень під тиском, два стрижня мають однаковий поперечний переріз і не перериваються на перетині, а потім:

l: інтервал центрального вузла ферми m)

lo: Розрахована довжина вигину згинання (м)

N: Обчислити внутрішню силу стрижня (N)

Ні: перетинання іншої частини внутрішньої сили (N)

2) Перетинаючи інший стрижень під тиском, цей інший стрижень переривається на кросовері, але перекривається з накладкою, потім:

3) Перетинаючи інший стрижень під натягом, два стрижня мають однаковий поперечний переріз і не перериваються в точці переходу, а потім:

4) Перетинання іншого важеля переривається. Цей важіль переривається на перехресті, але перекривається пластиною. Потім:



Порівняння розрахункових чинників довжини нових і старих норм наведено в таблиці 1. \ t


Як видно з таблиці, старий код іноді є консервативним, а іноді й менш безпечним.


При застосуванні нової специфікації автор виявив, що нові сталеві правила мають деякі нові положення та методи розрахунку для членів осьової сили; старі правила іноді консервативні, а іноді й не дуже безпечні. Тому, в проектній роботі, кожен повинен встигати за часом і постійно вивчати нові норми, ми можемо зробити хороший дизайн, економічний і безпечний.


2 Основні вимоги до базової конструкції


Протидіюча сила в нижній частині фундаменту не розподілена рівномірно через відносно великі ексцентричні навантаження, які можуть призвести до великого нахилу фундаменту і навіть вплинути на нормальне використання заводських будівель, особливо тих, що мають крани. Таким чином, ґрунт під фундаментом промислового заводу піддається наступним тискам:


1) Для фундаменту колон без кранового навантаження, при врахуванні вітрового навантаження, дозволено існувати область нульового напруги грунту фундаментної основи, але відношення довжини ненульової напруженої області до базової довжини L '/ L ≥ 0175 одночасно також необхідно перевіряти міцність на вигин натягнутої сторони фундаментної плити під вагою фундаменту і вагою верхньої землі.


2) Для фундаменту колон, що піддаються нормальним навантаженням підкранового моста, існування зони нульового напруги в грунті фундаментного фундаменту не допускається, тобто pmin ≥ 0. Якщо ця умова виконується, то базовий ексцентриситет повинен бути e ≤ b / 6 .



3 Загальні методи базового проектування


Згідно з вищезазначеною основою силових характеристик і проектних вимог, для стопи колони, просто підключеної до кранового одноповерхового стовбура сталевого заводу, коли тоннаж крана є великим, при звичайній конструкції основи, ексцентриситет часто стає основою В умовах контролю несуча здатність фундаменту не відіграє ролі в управлінні, а більша ексцентриситет призведе до того, що розмір базової підлоги буде занадто великим (іноді більше 6 м у довжину), що є неекономічним і неприйнятним у проекті. Проаналізувавши та порівнявши деякі конкретні проекти, автор вважає, що такі проблеми можна вирішити в процесі проектування за допомогою наступних методів:


3.1 Використання ексцентриситету


Цей метод ефективний, коли ексцентриситет базової поверхні невеликий (зазвичай e ≤ 015м). Принцип еквівалентний попередньому застосуванню зворотного згинального моменту в напрямку більшої відстані на вигин, щоб зменшити ексцентриситет. Проте, через двосторонній вплив горизонтального навантаження на вітер і навантаження на крани на фабричне будівництво, для перевірки та контролю слід обрати несприятливу комбінацію позитивних і негативних напрямків. Нинішня програма проектування сталевих конструкцій «STS» ще не може перевірити ексцентриситет. Конструктор може вибрати кілька груп несприятливих комбінацій і перевірити їх іншими допоміжними процедурами, такими як «виправдання».


Ексцентриситет зазвичай може зменшити основний розмір, але для кранів з великими тоннажами і кранами з робочими рівнями А6-А8 цей метод слід застосовувати з обережністю.


3.2 Збільшення основної додаткової ваги


Цей метод ефективний при ексцентриситеті базової поверхні (015м <е ≤=""> Додавання основних додаткових ваг може бути досягнуто двома способами:


1) Збільшити глибину поховання фундаменту: при збільшенні глибини залягання фундаменту маса грунту у верхній частині фундаменту збільшується відповідно, а базовий ексцентриситет відповідно зменшується. У цьому випадку фундамент може бути виконаний як окремий фундамент із залізобетонною короткою колоною. Розмір поперечного перерізу короткої колони, як правило, визначається розміром підніжжя сталевої колони, і його армування визначається розрахунком. Проте, одночасно із збільшенням глибини залягання фундаменту, додатковий згинальний момент, викликаний горизонтальною зсувною силою стопи колони, відповідно збільшиться, а також може збільшитися базовий ексцентриситет. Тому вищезазначені два фактори повинні бути всебічно розглянуті в конструкції. Після випробування та порівняння слід вибрати правильну глибину фундаменту.


2) В нижній частині зовнішньої захисної конструкції заводу використовується стінка, що збільшує вагу. Стіна може бути виготовлена з неглинистої спеченої цегли, а її вага передається на фундамент через земну балку під стіною. Товщина стінки може становити 370мм, висота від вершини бруса підлоги до нижнього підвіконня. Щоб збільшити висоту стінки, нижній виступ можна правильно підняти відповідно до ситуації. Beamрунтовий пучок може бути збірний або відлитий на місце з короткою колоною підстави. Промінь, що лежить на місці, сприяє регулюванню нерівномірного поселення суміжного фундаменту.


В інженерному проектуванні комбінація вищезазначених підходів працює краще.



3.3 Використання пальового фундаменту


Коли ексцентриситет дна фундаменту є відносно великим (е> 112м) і глибина несучого шару глибока, описаний вище спосіб не може бути використаний для вирішення проблеми; або тоннаж крана заводу великий, поверхнева довгострокова велика площа надбавка перевищує 60 кН / м2, а ґрунт основи - середній. Для високих стискаючих ґрунтів необхідно використовувати фундаментні пальові конструкції, коли необхідно враховувати додатковий вплив паль на фундамент. Тип пальового фундаменту може бути комплексно визначений відповідно до наземних умов фундаменту та локальних будівельних умов.

图标 下载 App