0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

3. Ustalenie wymiarów stopy fundamentowej, obliczenie wartości obciążeń podstawowych w poziomie posadowienia fundamenty, obliczenie nośności gruntowej podłoża w poziomie posadowienia fundamentu.

3.1. Dane o fundamencie.

0x01 graphic
=1,0 - 1,7

przyjęto: B=1,2m L=2,0m

ax=asL=0,80m

ay=asB=0,40m

Wysokość stopy h

0,3(L-asL)<h<0,5(L-asL)

0,3(2,0-0,8)<h<0,5 (2,0-0,8)

0,361<h<0,60 przyjęto h=0,6m

Pole podstawy B x L= 1,2x 2,0 = 2,4m2

Obliczenie ciężaru obliczeniowego stopy fundamentowej

d=min 0,15m i 0,333h przyjęto d=0,20m

aL = asL + 0,1 = 0,9m

aB = asB + 0,1m = 0,5m

Objętość fundamentu

Vf =0x01 graphic
.[(2l+aL).B+(L+2aL)aB]+L.B.d

Vf =0x01 graphic
[(2.2,0+0,9)1,2+(2,0+2.0,9)0,5]+2,0.1,2.0,2=1,00m3

Vgr=(L.B.Dmin)-Vf=(2,0⋅1,2⋅1,0)-1,00=1,4m3