Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 15:26, курсовая работа
Запроектируем жесткий фундамент водонапорной башни при следующих исходных данных:
Ствол водонапорной башни (кирпичный), толщина стенок ствола 0,38 м.
Резервуар водонапорной башни железобетонной (толщина стенок и днища 0,15 м).
Центр климатического района – Барнаул.
Инженерно-геологические условия площадки строительства характеризуются следующими показателями физических, физико-химических и физико-механических свойств, данные приведены в табл.1.
ЗАДАНИЕ 3
1 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСНОВАНИЯ 4
2 НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЁТНЫЕ НАГРУЗКИ 6
2.1 Нормативные нагрузки 6
2.1.1 Расчет весовой массы ствола водонапорной башни 7
2.1.2 Расчет весовой массы резервуара водонапорной башни 7
2.1.3 Расчет нагрузки воды в резервуаре 9
2.1.4 Расчет нагрузки прочих элементов конструкции 9
2.1.5 Расчет снеговой нагрузки 9
2.1.6 Расчет ветровой нагрузки 10
2.2 Расчётные нагрузки 12
2.3 Нормативный изгибающий момент в расчётном сечении 12
2.4 Нормативный эксцентриситет равнодействующей внешнего воздействия 13
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ФУНДАМЕНТА 14
3.1 Тип фундамента 14
3.2 Глубина заложения подошвы фундамента 14
3.3 Ширина подошвы фундамента 15
3.4 Прочность подстилающего пласта основания 18
4 ЖЁСТКОСТЬ ФУНДАМЕНТА 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 24
м
Установим площадь поперечного сечения резервуара водонапорной башни, для этого используем следующую формулу:
где: АС – площадь стенок резервуара, м2;
Адна – площадь дна резервуара, м2.
Для определения площади поперечного сечения стенок резервуара воспользуемся формулой:
м2.
Для определения площади
(2.8)
где: dP – диаметр резервуара, м;
tp – толщина стенки резервуара, м.
м2.
Установим объем материала резервуара водонапорной башни, для этого воспользуемся следующей формулой:
где: Vc – объем стенок резервуара, м3;
Vдна – Объем дна резервуара, м3.
Для определения объема стенок
резервуара воспользуемся
где: hp – высота резервуара ,м.
м3.
Для определения объема дна
резервуара используем
м3.
м3
Весовую массу резервуара
Fрн = ( Vдна+ VC
)· γp
где: γp – плотность материала (2,5тс/м3)
Fрн = ( 11.08 + 18.52 ) · 2.5 = 74 тс.
2.1.3 Расчет нагрузки воды в резервуаре
При подсчёте объёма воды в резервуаре наполнение резервуара принять равным 90% его ёмкости.
Найдем полный объем
м3.
Берем 90% от емкости резервуара
Нагрузку воды в резервуаре
найдем по следующей формуле:
FWH = X · γВ
FWH = 256 · 1 = 256 тс.
2.1.4 Расчет нагрузки прочих элементов конструкции
Весовая масса прочих элементов принимается равной 30¸40% весовой массы ствола и резервуара.
Нагрузку прочих элементов
Fэн = (FCH
+ Fрн)·40/100
Fэн = (409 + 74) · 40/100 = 193 тс.
2.1.5 Расчет снеговой нагрузки
Для нахождения снеговой нагрузки воспользуемся следующей формулой:
где: Рснн – нормативная снеговая нагрузка (см. табл. 24 методические указания), тс/м2;
Ак – площадь горизонтальной проекции крыши, м2.
Так как климатический центр Барнаул, то:
Рснн = 0,15 тс/м2.
Для нахождения горизонтальной проекции крыши воспользуемся следующей формулой:
Ак = 3.14 ·dк 2
/4
где: h к – высота крыши, м;
dк – диаметр крыши, м.
Ак = 95 м2
F снн = 9.5 тс.
2.1.6 Расчет ветровой нагрузки
Для нахождения ветровой нагрузки воспользуемся следующей формулой
где: Рвн – нормативный напор ветра, тс/м2;
Ав – площадь вертикальной проекции ветровой зоны водонапорной башни, м2.
Нормативный напор ветра определяется в зависимости от скоростного напора ветра:
где: Рвс – скоростной напор ветра (см. табл. 25 методические указания), тс/м2;
КС – коэффициент аэродинамичности.
Коэффициент аэродинамичности для ствола резервуара водонапорной башни определяется в зависимости от числа Рейнольдса (см. табл. 27 методические указания):
где: V – среднегодовая скорость ветра (см. табл. 26 методические указания), м/с;
d – диаметр ствола (резервуара), м;
υ – кинематическая вязкость воздуха (υ = 0,145*10-4 м2/с)
Коэффициент аэродинамичности для крыши определяется линейной интерполяцией в зависимости от угла ската. При α = 00 КС = 0, при α = 300 КС = 0,2; где α – угол ската крыши.
Re=18.2*105 для ствола, Re=22.7*105для резервуара
Определим коэффициент
tgα = hкр / dкр ∙ 0.5
tg0.18 = 100
Согласно таблицы 27 методические указания
КС(ствол) = 0.6,
КС(резервуар) =0.6,
КС(крыши) = 0.07.
Определим скоростной напор
Согласно таблицы 25 методические указания
Рвс10 = 0.045 тс/м2;
Рвс20 = 0.056 тс/м2;
Рвс40
= 0.07 тс/м2.
Рвн10 = 0.045·0.6 = 0.027 тс/м2.
Рвн20 = 0.056·0.6 = 0.03 тс/м2.
Рвн40 = 0.07·0.6 = 0.042 тс/м2.
Рвн40 = 0.07∙0.6 = 0.042 тс/м2.
Рвн40 = 0.07∙0.07 = 0.005 тс/м2.
Fвн 1 = Рвн 1 · Ав 1 = 0.027·80 = 2.16 тс.
Fвн 2 = Рвн 2 · Ав 2 = 0.03·80 = 2.4 тс.
Fвн 3 = Рвн 3 · Ав 3 = 0.042·40 = 1.68 тс.
Fвн 4 = Рвн 4 · Ав 4 = 0.042·40 = 1.68 тс.
Fвн 5 = Рвн 5 · Ав 5 = 0.005∙5.5 = 0.03 тс.
По данным ветровой нагрузки
построим эпюру ветровой
Рисунок 2 – Эпюра ветровой нагрузки водонапорной башни.
2.2 Расчётные нагрузки
Расчетные нагрузки определяются в зависимости от коэффициентов перегрузки (коэффициентов надёжности) к нормативным нагрузкам (см. табл. 23 методические указания).
Для определения расчетной нагрузоки используем следующюю формулу:
NH =
FCH +
Fрн +
Fэн +
FWH
NH = 409+74+256+193 = 932 тс
2.3 Нормативный изгибающий момент в расчётном сечении
Для определения нормативно изгибающего момента используем формулу:
где: FH – нормативная ветровая нагрузка по высотным зонам водонапорной башни, тс.
h – расстояние от точки приложения ветровой нагрузки по высотным зонам водонапорной башни до расчётного сечения, м.
По рисунку 2 определим расстояние от точки приложения ветровой нагрузки по высотным зонам водонапорной башни до расчётного сечения, м: