FD StopaKo

$*****$


FUNDAMENT $NrF$. STOPA KOŁOWA

Nazwa fundamentu: $NazwaF$

$RysPrzekroj_LawaStopa$

$RysRzutPoziomy_Stopa$

$No$ Podłoże gruntowe

$No$ Teren

Istniejący poziom terenu: zt = $PoziomIst$ m,

Projektowany poziom terenu: ztp = $PoziomProj$ m.

$No$ Warstwy gruntu

Lp

Poziom stropu

Grubość warstwy

Nazwa gruntu

Poz. wody gruntowej


[m]

[m]


[m]

<ListaWGruntu>

$Lp$

$Poziom$

$Grubosc$

$NazwaGr$

$PozWody$

<ListaWGruntu>

$No$ Wymiana gruntu

Lp

Poziom stropu

Grubość warstwy

Nazwa gruntu

Poz. wody gruntowej


[m]

[m]


[m]

<ListaWymianyWGruntu>

$Lp$

$Poziom$

$Grubosc$

$NazwaGr$

$PozWody$

<ListaWymianyWGruntu>

$No$ Zasypka

Charakterystyczny ciężar objętościowy: gz char = $zsGamma$ kN/m3,

Współczynnik obciążenia: gzf = $zsGf$.

$No$ Parametry geotechniczne występujących gruntów

Symbol

ID

IL

r

stopień

cu

Fu

M0

M

gruntu

[-]

[-]

[t/m3]

wilgotn.

[kPa]

[ 0]

[kPa]

[kPa]

<BazaGrunt>

$Sb$

$ID$

$IL$

$Ro$

$wilg$

$c$

$Fi$

$Mo$

$M$

<BazaGrunt>

$No$ Konstrukcja na fundamencie

<War TypKonst>

<War1 tkSlupPr>

Typ konstrukcji: słup prostokątny

Wymiary słupa: b = $Lx$ m, l = $Ly$ m,

Współrzędne osi słupa:

x0 = $Xs$ m, y0 = $Ys$ m,

Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: f = $Fi$0.

<War2 tkSlupKo>

Typ konstrukcji: słup kołowy

Średnica słupa: d = $Lx$ m,

Współrzędne osi słupa:

x0 = $Xs$ m, y0 = $Ys$ m,

Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: f = $Fi$0.

<War TypKonst>

$No$ Posadzki

$No$ Posadzka 1

Poziom posadzki: pp1 = $psPoziom$ m,

Grubość: h = $psGr$ m,

Charakterystyczny ciężar objętościowy: gp1 char = $psGamma$ kN/m3,

Obciążenie posadzki: qp1 = $psQ$ kN/m2,

Współczynnik obciążenia: gqf = $psGf$.

$No$ Posadzka 2

Poziom posadzki: pp2 = $psPoziom$ m,

Grubość: h = $psGr$ m,

Charakterystyczny ciężar objętościowy: gp2 char = $psGamma$ kN/m3,

Obciążenie posadzki: qp2 = $psQ$ kN/m2,

Współczynnik obciążenia: gqf = $psGf$.

$No$ Posadzka 3

Poziom posadzki: pp3 = $psPoziom$ m,

Grubość: h = $psGr$ m,

Charakterystyczny ciężar objętościowy: gp3 char = $psGamma$ kN/m3,

Obciążenie posadzki: qp3 = $psQ$ kN/m2,

Współczynnik obciążenia: gqf = $psGf$.

$No$ Posadzka 4

Poziom posadzki: pp4 = $psPoziom$ m,

Grubość: h = $psGr$ m,

Charakterystyczny ciężar objętościowy: gp4 char = $psGamma$ kN/m3,

Obciążenie posadzki: qp4 = $psQ$ kN/m2,

Współczynnik obciążenia: gqf = $psGf$.

$No$ Warstwa wyrównawcza pod fundamentem

Grubość: h = $wwGr$ m,

Charakterystyczny ciężar objętościowy: gww char = $wwGamma$ kN/m3,

$No$ Obciążenie od konstrukcji

Poziom przyłożenia obciążenia: zobc = $PpObc$ m.

<ObcWysoko>

Wypadkowa obciążenia konstrukcji powyżej 3*B ponad poziomem posadowienia.

<ObcWysoko>

Lista obciążeń:

Lp

Rodzaj

N

Hx

Hy

Mx

My

g


obciążenia*

[kN]

[kN]

[kNm]

[kNm]

[kNm]

[-]

<ListaObc>

$Lp$

$RodzajObc$

$Nz$

$Hx$

$Hy$

$Mx$

$My$

$WspOb$

<ListaObc>

* D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,

D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe.

$No$ Materiał

<War RodzMat>

<War0 Zelbet>

Rodzaj materiału: żelbet

Klasa betonu: $PozBBeton$,

Nazwa stali: $PozBStal$,

Średnica prętów zbrojeniowych:

na kierunku x: dx = $PozDx$ mm, na kierunku y: dy = $PozDy$ mm,

Kierunek zbrojenia głównego: $Kier$,

Grubość otuliny: $Otulina$ cm.

$Akap$

Dopuszcza się zbrojenie strzemionami, jeżeli warunek na przebicie tego wymaga.

$Akap$

W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion.

<War1 Beton>

Rodzaj materiału: beton

Klasa betonu: $PozBBeton$,

<War2 InnyMat>

Rodzaj materiału: inny materiał

Charakterystyczny ciężar objętościowy: gm char = $Gamma_InnyMat$ kN/m3,

<War RodzMat>

$No$ Wymiary fundamentu

Poziom posadowienia: zf = $PpFund$ m

<War Przekroj>

<War0 prProsty>

Kształt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B = $Bx$ m,

Wysokość: H = $Hz$ m,

Mimośrody: Ex = $Ex$ m, Ey = $Ey$ m.

<War1 prUkosny>

Kształt fundamentu: ukośny

Wymiary podstawy: B = $Bx$ m, B0 = $Bx0$ m,

Wysokości : H = $Hz$ m, H0 = $Hz0$ m,

Mimośrody: Ex = $Ex$ m, Ey = $Ey$ m.

<War2 prSchodek1>

Kształt fundamentu: jedno-schodkowy

Wymiary podstawy: B = $Bx$ m, B0 = $Bx0$ m,

Wysokości : H = $Hz$ m, H0 = $Hz0$ m,

Mimośrody: Ex = $Ex$ m, Ey = $Ey$ m.

<War3 prSchodek2>

Kształt fundamentu: dwu-schodkowy

Wymiary podstawy: B = $Bx$ m, B0 = $Bx0$ m, B1 = $Bx1$ m,

Wysokości : H = $Hz$ m, H0 = $Hz0$ m, H1 = $Hz1$ m,

Mimośrody: Ex = $Ex$ m, Ey = $Ey$ m.

<War Przekroj>

<StanGraniczny1>


$No$ Stan graniczny I

$No$ Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów

Nr obc.

Rodzaj obciążenia

Poziom [m]

Wsp. nośności

Wsp. mimośr.

<Nosnosc>

$NrOb$

$RodzajObc$

$Poziom$

$WspNosn$

$WspMomosr$

<Nosnosc>

<AnalizaDlaPozycji>

$No$ Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr $Lp$

Wymiar podstawy fundamentu rzeczywistego: B = $Bx$ m,.

Wymiar podstawy równoważnej stopy kwadratowej: Bzast = 0.885·B = $B1$ m,.

Poziom posadowienia: H = $Poziom$ m.

Rodzaj obciążenia: $RodzObc$,

Zestawienie obciążeń:

Pozycja

Obc. char.

Ex

Ey

g

Obc. obl.

Mom. obl.

Mom. obl.


[kN]

[m]

[m]

[-]

G [kN]

MGx [kNm]

MGy [kNm]

<ZestawienieObc>

$Pozycja$

$ObChr$

$Ex$

$Ey$

$Gam$

$ObObl$

$MxObl$

$MyObl$

<ZestawienieObc>

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji:

siła pionowa: N = $N$ kN, mimośrody wzgl. podst. fund. Ex = $Ex$ m, Ey = $Ey$ m,

siła pozioma: Hx = $Hx$ kN, mimośród względem podstawy fund. Ez = $Ez$ m,

siła pozioma: Hy = $Hy$ kN, mimośród względem podstawy fund. Ez = $Ez$ m,

moment: Mx = $Mx$ kNm,

moment: My = $My$ kNm.

<MimosrodFundRzeczywisty>

Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu

Obciążenie pionowe:

Nr = N + G = $N1$ kN.

Momenty względem środka podstawy:

Mrx = N·Ey - Hy·Ez + Mx + MGx = $Mx1$ kNm.

Mry = -N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = $My1$ kNm.

Mimośrody sił względem środka podstawy:

<War WarunekRdzenia>

<War0 nie spełniony>

erx = |Mry/Nr| = $MryNr$ m,

ery = |Mrx/Nr| = $MrxNr$ m.

erx/B + ery/B = $EBxEBy$ m > $Edop$.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej nie jest spełniony.

<War1 spełniony>

erx = |Mry/Nr| = $MryNr$ m,

ery = |Mrx/Nr| = $MrxNr$ m.

erx/B + ery/B = $EBxEBy$ m < $Edop$.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony.

<War2 ujemnareakcja>

erx, ery – nieokreślone.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej nie jest spełniony.

<War WarunekRdzenia>

<MimosrodFundRzeczywisty>

<MimosrodFundZastepczy>

Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu zastępczego

Wymiar podstawy fundamentu zastępczego: B = $Bx$ m.

Wymiar podstawy równoważnej stopy kwadratowej: Bzast = 0.885·B = $B1$ m.

Poziom posadowienia: H = $Poziom$ m.

Ciężar fundamentu zastępczego: Gz = $Gz$ kN.

Całkowite obciążenie pionowe fundamentu zastępczego:

Nr = N + G + Gz = $N1$ kN.

Moment względem środka podstawy:

Mrx = N·Ey - Hy·Ez + Mx + MGx = $Mx1$ kNm.

Mry = -N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = $My1$ kNm.

Mimośrody sił względem środka podstawy:

<War WarunekRdzenia>

<War0 nie spełniony>

erx = |Mry/Nr| = $MryNr$ m,

ery = |Mrx/Nr| = $MrxNr$ m.

erx/Bx + ery/By = $EBxEBy$ m > $Edop$.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej nie jest spełniony.

<War1 spełniony>

erx = |Mry/Nr| = $MryNr$ m,

ery = |Mrx/Nr| = $MrxNr$ m.

erx/Bx + ery/By = $EBxEBy$ m < $Edop$.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony.

<War2 ujemnareakcja>

erx, ery - nieokreślone.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej nie jest spełniony.

<War WarunekRdzenia>

<MimosrodFundZastepczy>

Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego

<ReakcjaUjemna>

Obciążenie pionowe ujemne – stan graniczny I nie jest określony.

Wniosek: Warunek nośności nie jest spełniony.

<ReakcjaUjemna>

<ReakcjaDodatnia>

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx = Bzast - 2·erx = $Bx2Ex$ m, By = Bzast - 2·ery = $By2Ey$ m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola $PoleDmin$):

średnia gęstość obliczeniowa: rD(r) = $roD$ t/m3,

minimalna wysokość: Dmin = $Dmin$ m,

obciążenie: rD(r)·g·Dmin = $roDgDmin$ kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego: Fu(r) = Fu(n)·gm = $FiGam$0,

spójność: cu(r) = cu(n)·gm = $cuGam$ kPa,

NB = $NB$ NC = $NC$, ND = $ND$.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg dx = |Hx|/Nr = $HxNr$, tg dx/tg Fu(r) = $tgDtgF$,

iBx = $iB$, iCx = $iC$, iDx = $iD$.

tg dy = |Hy|/Nr = $HyNr$, tg dy/tg Fu(r) = $tgDtgF$,

iBy = $iB$, iCy = $iC$, iDy = $iD$.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

rB(n)·gm·g = $roBGamg$ kN/m3.

Współczynniki kształtu:

<War BxDoBy>

<War0 Bx>By>

mB = 1  0,25·By/Bx = $mB$, mC = 1 + 0,3·By/Bx = $mC$, mD = 1 + 1,5·By/Bx = $mD$

<War1 Bx<By>

mB = 1  0,25·Bx/By = $mB$, mC = 1 + 0,3·Bx/By = $mC$, mD = 1 + 1,5·Bx/By = $mD$

<War BxDoBy>

Odpór graniczny podłoża:

QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·rD(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·rB(r)·g·Bx·iBx) = $QfNBx$ kN.

QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·rD(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·rB(r)·g·By·iBy) = $QfNBy$ kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

<War NosnoscFRzecz>

<War0 N>mQ>

Nr = $Nr$ kN > m·min(QfNBx,QfNBy) = $mQfNB$ kN.

Wniosek: warunek nośności nie jest spełniony.

<War1 N<mQ>

Nr = $Nr$ kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = $mQfNB$ kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

<War NosnoscFRzecz>

<ReakcjaDodatnia>

<FundZastepczy>

Sprawdzenie warunku granicznej nośności dla fundamentu zastępczego

Wymiar podstawy fundamentu zastępczego: B = $Bx$ m.

Wymiar podstawy równoważnej stopy kwadratowej: Bzast = 0.885·B = $B1$ m.

Poziom posadowienia: H = $Poziom$ m.

Ciężar fundamentu zastępczego: Gz = $Gz$ kN.

Całkowite obciążenie pionowe fundamentu zastępczego:

Nr = N + G + Gz = $N1$ kN.

Moment względem środka podstawy:

Mrx = N·Ey - Hy·Ez + Mx + MGx = $Mx1$ kNm.

Mry = -N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = $My1$ kNm.

<ReakcjaUjemna>

Obciążenie pionowe ujemne – stan graniczny I nie jest określony.

Wniosek: Warunek nośności nie jest spełniony.

<ReakcjaUjemna>

<ReakcjaDodatnia>

Mimośrody sił względem środka podstawy:

erx = |Mry/Nr| = $MryNr$ m,

ery = |Mrx/Nr| = $MrxNr$ m.

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx = Bzast - 2·erx = $Bx2Ex$ m, By = Bzast - 2·ery = $By2Ey$ m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola $PoleDmin$):

średnia gęstość obliczeniowa: rD(r) = $roD$ t/m3,

minimalna wysokość: Dmin = $Dmin$ m,

obciążenie: rD(r)·g·Dmin = $roDgDmin$ kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego: Fu(r) = Fu(n)·gm = $FiGam$0,

spójność: cu(r) = cu(n)·gm = $cuGam$ kPa,

NB = $NB$ NC = $NC$, ND = $ND$.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg dx = |Hx|/Nr = $HxNr$, tg dx/tg Fu(r) = $tgDtgF$,

iBx = $iB$, iCx = $iC$, iDx = $iD$.

tg dy = |Hy|/Nr = $HyNr$, tg dy/tg Fu(r) = $tgDtgF$,

iBy = $iB$, iCy = $iC$, iDy = $iD$.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

rB(n)·gm·g = $roBGamg$ kN/m3.

Współczynniki kształtu:

<War BxDoBy>

<War0 Bx>By>

mB = 1  0,25·By/Bx = $mB$, mC = 1 + 0,3·By/Bx = $mC$, mD = 1 + 1,5·By/Bx = $mD$

<War1 Bx<By>

mB = 1  0,25·Bx/By = $mB$, mC = 1 + 0,3·Bx/By = $mC$, mD = 1 + 1,5·Bx/By = $mD$

<War BxDoBy>

Odpór graniczny podłoża:

QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·rD(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·rB(r)·g·Bx·iBx) = $QfNBx$ kN.

QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·rD(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·rB(r)·g·By·iBy) = $QfNBy$ kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

<War NosnoscFZast>

<War0 N>mQ>

Nr = $Nr$ kN > m·min(QfNBx,QfNBy) = $mQfNB$ kN.

Wniosek: warunek nośności nie jest spełniony.

<War1 N<mQ>

Nr = $Nr$ kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = $mQfNB$ kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

<War NosnoscFZast>

<ReakcjaDodatnia>

<FundZastepczy>

<AnalizaDlaPozycji>

<StanGraniczny1>

<StanGraniczny2>


$No$ Stan graniczny II

$No$ Osiadanie fundamentu

Osiadanie pierwotne: s = $sp$ cm.

Osiadanie wtórne: s = $sw$ cm.

Współczynnik stopnia odprężenia podłoża: l = $Lambda$.

Osiadanie całkowite: s = s + l·s = $Scalkowite$,

Sprawdzenie warunku osiadania:

<War Osiadanie>

<War0 brak>

Warunek nie jest określony.

<War1 tak>

Dopuszczalne osiadanie: sdop = $TabSmax$ cm.

s = $Przem$ cm < sdop = $TabSmax$ cm

Wniosek: Warunek osiadania jest spełniony.

<War2 nie>

Dopuszczalne osiadanie: sdop = $TabSmax$ cm.

s = $Przem$ cm > sdop = $TabSmax$ cm

Wniosek: Warunek osiadania nie jest spełniony.

<War Osiadanie>

$No$ Szczegółowe wyniki osiadania fundamentu

Nr

Poziom

Grubość

Napr.

Napr.

Napr.

Osiadanie

Osiadanie

Osiadanie

warstwy

stropu w.

warstwy

pierwotne

wtórne

dodatk

pierwotne

wtórne

sumaryczne


[m]

[m]

[kPa]

[kPa]

[kPa]

[cm]

[cm]

[cm]

<OsiadanieWarstwy>

$w1$

$w2$

$w3$

$w4$

$w5$

$w6$

$w7$

$w8$

$w9$

<OsiadanieWarstwy>






Suma

$z1$

$z2$

$z3$

Uwaga: Wartości naprężeń są średnimi wartościami naprężeń w warstwie

<StanGraniczny2>


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
FD StopaKo skrot
fd w2 2012 lato
projekty gry planszowe FD id 40 Nieznany
fd w 5 id 169088 Nieznany
horse zebra FD
fd 5 w id 169084 Nieznany
FD Wymiar Lawa
FD Lawa
fd k pytania egzaminacyjne czerwiec 2011
projekty problemowe FD
FD StopaPr skrot
FD?nePrzem
fd skarpa dane do zadania
FD WIN
FD Lawa skrot
FD?neOgl
FD Wymiar Stopa
fd w3 2012 lato