m « 0,8-0,9 - 0,72
7^r> — należy policzyć ze wzorów (3.20) i (3.21).
Według tabl. 3.2 dla betonu o wyprawie gładkiej i gliny pylastej w sur* twardoplastycznym:
tg4>ir) * fg 15,75° * 0,28 c£r> = 27kN/ma F - 1,5 -2.2 - 3,3 m2
a zatem
- 1077,85 • 0,20 = 215.6 kN * 1077,85 • 0,28 ♦ 27,0 • 3,3 = 390,9kN mlf° - 0,72-215.6 = 155,2 kN mTff « 0,72 - 390,9 = 281,4kN
Przy Tr = 120 kN warunek pierwszego stanu granicznego ze względu ni przesunięcie stopy jest spełniony.
4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy
4.1. Sprawdzenie wysokości stopy
4.1.1. Sprawdzenie potrzebnej wysokości stopy betonowej
Z warunku przedstawionego w postaci wzoru (4.14) należy sprawdzić, ci) przyjęta w założeniu stopa o przekroju trapezowym i wysokości h * 0,7 m może być betonowa.
Założono, te stopa będzie wykonana z betonu klasy B — 15 o * 590kN/m
au — 0,7 m
1.1 BL 1.1 -1,5 -2.2
a zatem przy założeniu wysokości stopy h ■ 0,7 m należy ją wykonać jako żelbetową.
4.1.2. Sprawdzenie wysokości stopy ze wzglądu na potrzebną długość kotwienia prętów słupa w stopie
Przy założeniu, że słup jest zbrojony piętami $16 mm ze stali klasy A-l. długość kotwienia prętów słupa w stopie wykonywanej z betonu klasy B — 15, wg tabl. 20 normy PN-84/B-03264 wynosi40d 1 40-16 • 640mm ■ 0,64m, co jest mniejsze od założonej wysokości stopy równej 0,7 m
4.13. Sprawdzenie wysokości stopy ze wzglądu na ekonomiczne zużycie stali i betonu
Warunek powyższy sprawdzamy wg wzoru (4.15). a zatem:
0,3 (23 -0,7) i h s 0.5 (23 -0,7)
czyli
0,45 i h s 0,75
Przy założeniu h • 0,7 m warunek ten jest spełniony.
4.1.4. Sprawdzenie wysokości stopy ze wzglądu na przebicie jej przez słup
Ze wzglądu na możliwość przebicia stopy przez słup (rys. 4 17), stopa żelbetowa obciążona mimośrodowo powinna spełniać warunek (4.32).
Najwiąkszy krawędziowy obliczeniowy odpór jednostkowy podłoża jest następujący:
Przyjęto otuliną prętów stopy żelbetowej a ■ 0,05 m. zatem: A, - A-a • 0.7-0,05 - 0.63m
F - BdL - B
1,5-0,31 • 0,465ra’
416.62 -0,465 - 193,73 kN