rmax
3
rmin
/
, cC<' ^
B 5.0-m szerokość fundamentu
L 1.0-m długość fundamentu
6
W=
.0m(3.0m)2
6
W= 1.5*m3
N 9.3-kNl.l r 37.2-kN-1.1 + 2.25-kN-1.1 + 4.5-kN-l.l +- 4.5-kN-l.l -t- 12.6 kN 1.1 t 12.6 kN 1.1 • 45.9kNI.2 • 3.375 kN 1.2 ... r + 5.4 k"N• 1.2r 1.688 kN1.2+ 0.1I5-kN1.2 + 32.4 kN-1.2 + 1.35-kN-1.2 + 7.2-kN-I.l -t- 1.8 kN 1.1 + 52.5-kN + 13.187 kN 1.2
Nr = 277. 743-kN obliczeniowa siła pionowa. Watość charakterystyczna zwiększona odpowiednio o współczynniki materiałowe ym>1
M n=9.3 kN 1.1 ( 0.583 m)-t- 37.2-kN■ 1.1-( 0.25-m) , 2.25 kN 1.1 ( l m) - 4.5 kN 1.1 •( 0.375-m) 4.5 kN I.I 0.5 m .
rU + 12.6 kN 1.1 •( 0.75m) t 12.6-kN-l.1-0.75-m •-45.9-kN-1.2-0.75-m r-3.375-kN-1.2-l-m • 5.4 kN1.2 ( Um)
+ 1.688 kN 1.2-( 1.25 m)r 0.115 kN 1.2 ( 0.739-m) i 32.4-kN-1.2-0.75-m 1.35-kN 1.2 I m 7.2-kN-l.l 0.75 m
+ 1,8-kN-1.1 0.5-m t 52.5 kN 0.75 m t- 13.187kN-l.20m - 29.619-kN-l.2-l.753 m
32.177-kN-m
Nr M r0 qrmax B., w
wartość obliczeniowa momentu wypadkowego wzaledem środka— podstawy fundamentu.Potrzebna jest jak największa więc ynn
maksymalne obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem
277.743 kN 32.177-kN-m 4 miax 3 O m-l.O m 1.5 m3
rmax
.. = 114.032 kPa