Таблица нагрузок на фундаменты по гост: ГОСТ 21.502-2007 СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций
Сбор нагрузок на фундамент: пример расчета, таблица
Схема ленточного фундаментаНа стадии проектирования строительства жилого дома для правильного определения геометрических размеров фундамента в обязательном порядке выполняется сбор нагрузок, действующих на конструкции здания. От того, насколько точно будет выполнен расчет, зависит общая несущая способность дома или сооружения, его долговечность и прочность. По результатам расчетных данных подбирается площадь фундамента, его конфигурация, глубина расположения нижней отметки. Существуют нормативные строительные документы (СНиП), в которых четко описан принцип составления сбора нагрузок и их предельно допустимые значения.
Разновидность нагрузок
Конструкция фундамента находится под влиянием постоянных и временных нагрузок, значение которых зависит от многих факторов: климатического района застройки, видов грунтов основания, строительных материалов для основных конструкций стен, крыши, перекрытий.
Постоянные нагрузки
К постоянным видам нагрузок относятся:
- Собственный вес конструкций здания.
- Расчетные показатели давления грунтов на боковую поверхность ленточного фундамента.
- Давление от грунтовых вод.
При выполнении расчетов усилия от постоянного веса считаются самым серьезным видом нагрузки.
Временная нагрузка
Конструкция здания может подвергаться периодическим временным нагрузкам, таким как:
- Снеговая, показатель которой зависит от толщины снежного покрова в каждом конкретном регионе.
- Ветровая, определяемая по таблице усредненных показателей розы ветров в данной местности.
- Сейсмическая (для районов с повышенной сейсмичностью).
- От веса мебели в помещениях и перемещения людей.
Показатели временных нагрузок можно найти в ДБН В.1.2-2 2006 «Нагрузки и воздействия» в разделе 6 по таблице 6.2.
Учет необходимых параметров
Влияние грунтового основания на фундаментДля обеспечения надежности несущего основания необходимо грамотно и правильно произвести подсчет всех нагрузок от усилий и внешних факторов, влияющих на проектируемое здание.
Для успешного выполнения сбора нагрузок необходимо предусмотреть следующие параметры:
- Климатические условия места под застройку.
- Тип почвенных грунтов и их структурные особенности.
- Уровень горизонтальной линии грунтовых вод.
- Особенности конструкции здания, объема и вида материалов для строительства здания.
- Вид кровельной конструкции с материалами.
Все эти факторы служат исходными данными составления расчетной несущей способности ленточного фундамента.
Расчет несущего основания
Схема устройства ленточного фундаментаРасчет несущей способности ленточного фундамента можно производить двумя способами. Первый способ с применением сложных формул и точных расчетных показателей используют архитекторы и конструкторы при составлении проектной документации на строительство дома. Второй способ – более простой и понятный, рассчитанный на широкий круг желающих для самостоятельного подбора площади фундаментов. Этот вид расчета основан на использование таблиц с усредненными коэффициентами видов постоянных и временных нагрузок.
Глубина залегания
При проведении расчетов по сбору нагрузок на фундамент рекомендуется найти суммарный вес элементов конструкции и определить глубину залегания подошвы ленточной конструкции. Чтобы вычислить необходимую глубину залегания низа ленточного фундамента необходимо определить глубину промерзания грунта и сделать структурный анализ почвы. Для каждого региона существует свой показатель промерзания почвы, выведенный на основе длительных наблюдений и многолетнего опыта.
В строительстве принято закладывать ленточный фундамент на отметке ниже точки промерзания грунта.
Определение нижней отметки
Таблица 1. Глубина замерзания грунтов по регионам страныЧтобы легче было понимать принцип сбора исходных данных, рекомендуется обратить внимание на конкретный примерный расчет сбора нагрузок на несущую фундаментную конструкцию с помощью таблиц усредненных коэффициентов.
Например, требуется найти проектную отметку расположения подошвы фундамента жилого дома, расположенного в городе Курск.
Таблица 2. Уровень промерзания почвыТаблица помогает вычислить проектную глубину, на которой целесообразно размещать ленточный фундамент. Для выбранного участка строительства с глинистыми грунтами типа «супесь» искомое значение расположения нижней точки ленты фундамента равняет 3/4 табличного значения уровня промерзания грунтов.
Путем несложных арифметических вычислений определяется величина показателя:
120 см х 3/4 =120 см х 0,75 =90 см
Эта цифра показывает минимальную глубину заложения надежного фундамента, которая исключает риски деформации несущих конструкций из-за сезонных циклов замерзания и оттаивания почвы. По желанию застройщика, можно сделать и более заглубленный фундамент. Но и расчетной глубины, равной 90 см, будет вполне достаточно, чтобы получился прочный и надежный жилой дом.
Сбор нагрузок от кровельной конструкции
Расчетный коэффициент материала кровли для сбора кровельной нагрузкиКровельная нагрузка от собственного веса равномерно распределяется на несущие стены дома. Например, если жилой дом оборудован стандартной классической двухскатной крышей, в этом случае она будет опираться на две боковые противоположные крайние стены. Для определения кровельной нагрузки такого вида кровли следует произвести необходимый расчет, который удобно представить в табличном виде:
Пример сбора кровельной нагрузки:
№ | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Длина стороны крыши | 10 м |
2 | Площадь кровли | 100 м2 |
3 | Материал покрытия | Черепица |
4 | Коэффициент из таблицы | 70 кг/м2 |
5 | Расчет кровельной нагрузки | 100м2 /10м х70 кг/м 2 =700 кг/м2 |
Суммарный вес от крыши на ленточный фундамент составит: 700 кг/м 2.
Усилия от снежной нагрузки
В зимнее время толщина снежного покрова может достигать максимального размера, который составляет 250–450 мм.
Вначале необходимо найти показатель снеговой нагрузки по табличным данным карты среднего снежного покрова.
Таблица 3. Карта для определения показателя снеговой нагрузкиТак как снег равномерно распределяется по всей площади крыши, то показатель снеговой нагрузки напрямую зависит от площади кровли.
В примерном расчете кровля 2-х скатная с уклоном в 45 градусов. Длину одного ската крыши с уклоном 45 градусов определяем по формуле:
Длина cката = (Длина кровли /количество скатов кровли): косинус 45 градусов.
Если подставить в расчет конкретные цифры примера, то получится следующие значения:
Длина cката = (10 м / 2): 0,525 = 9,52 м.
Теперь необходимо вычислить площадь кровли, которая зависит от длины ската, конька кровли и количества скатов крыши:
Площадь кровли = Длина cката х длина конька х количество скатов.
В нашем примере расчетная площадь кровли составляет:
S кровли=9, 52 метра х 10м х 2 =190, 4 м 2.
По справочной таблице 3 снеговой нагрузки находим средний коэффициент снеговой нагрузки для города Курск. Табличное значение составляет 126 кг/м 2.
Чтобы определить нагрузку от веса снега на ленточный фундамент необходимо знать площадь нагруженных стен фундамента: Р снега = (S кровли х коэффициент таблицы): S стен нагруженных фундаментов.
Крыша в нашем примере имеет два ската, значит, снеговую нагрузку воспринимают две стороны ленточного фундамента, длина которых составляет 10 м. Ширина ленточного фундамента 500 мм. Значит, площадь нагружаемых стен фундамента составляет:
(10м +10 м) : 0,5 м=10 м2.
В нашем примере снеговая нагрузка на фундамент составляет:
Р снега = (190,4 м2 х126 кг/м2): 10 м2=2399 кг.
Для удобства и наглядности все расчетные показатели удобно свести в таблицу, в которой видна вся цепочка промежуточных расчетов:
№ | Длина ската (уклон 45 град) | 9,52 м |
---|---|---|
1 | Площадь крыши | 190,4 м 2 |
2 | Снег, коэффициент для Курска | 126 кг/м 2 |
3 | Количество скатов | 2 |
4 | Площадь нагружаемых стен фундамента | 10м 2 |
5 | Снеговая нагрузка | 2399 кг |
Расчетная снеговая нагрузка на конструкцию ленточного фундамента составляет 2399 кг.
Нагрузки от веса этажного перекрытия
Усилие в виде давления от веса перекрытий дома передается на несущие стены и фундамент, поэтому расчет этажных нагрузок находится в прямой зависимости от их суммарной площади.
Таблица 4. Усредненный вес перекрытияВ нашем примере, в жилом доме имеется два перекрытия – одно из деревянного массива, а второе монолитная железобетонная плита. По табличным данным 4 определяем искомые показатели и производим дальнейшие расчеты.
Нагрузка от перекрытия 1, выполненного из сборных железобетонных элементов:
Площадь перекрытия = 10 м х 10 м = 100 м .
По таблице 4 находится коэффициент веса железобетонных плит перекрытия, равный 500кг/м 2.
Вычисляем нагрузку от веса перекрытия: 100м2 х 500 кг/м 2=50000 кг.
Нагрузку от перекрытия 2 из деревянных конструкций определяем аналогичным путем: Площадь перекрытия=10 м х10 м=100м2.
Коэффициент веса деревянных конструкций по табличным данным равен 150 кг/м2. Расчетная нагрузка от деревянного перекрытия составляет: 100м2 ж150 кг/м 2 =150000 кг
Суммарный вес нагрузок от перекрытия составляет: 50000 кг +150000 кг=65000 кг
Площадь нагружаемых стен фундамента составляет 10м2 (расчет снеговой нагрузки).
Зная это значение, можно найти нагрузку от веса перекрытий на 1 м2 площади фундамента: 65000 кг: 10 м2=6500 кг
Суммарный вес перекрытий 6500 кг на 1 м 2.
Нагрузки от стен дома
Чтобы вычислить показатель от собственного веса стен дома необходимо знать их объем и общий вес, который зависит от вида применяемого материала для кладки стен. Составляется таблица, в которой легко и наглядно можно увидеть весь путь подсчета данных.
Таблица 5. Усреднённый вес стен.Для расчета нагрузки от собственного веса стен здания необходимо выполнить следующие вычисления. Вначале определяем площадь стен здания. В нашем примере длина каждой стены составляет 10 м, высота 3 м. Находим периметр стен: Р = (10+10+10+10) м х 3 м=120 м2.
Для дальнейших расчетов потребуется значение объема стен здания. При толщине наружных стен 0,4 м объем стен составит:
V= 120 м2 х 0,4 м=48 м3. В качестве материала для стен используется пустотелый кирпич. В таблице усредненных показателей находим значение веса кирпича, равный 1400 кг/м3.Используя значение этого коэффициента и объема стен можно найти общую стеновую нагрузку: 48 м3 х1400 кг/м3=67200 кг.
Ширина ленточного фундамента составляет 500 мм. Периметр стен фундамента составляет 40 м.
Площадь стен фундамента:40 м х0,5 м=20м2.
Определяем стеновую нагрузку на 1 м2 фундамента: 67200 кг: 20 м2=3360 кг.
Результаты вычислений заносим в таблицу:
Сторона здания | 10 м | ||
---|---|---|---|
Периметр | 40 м | Коэффициент по таблице для кирпича | 1400 кг/м3 |
Высота стен | 3 м | Общий вес стен из кирпича | 67200 кг |
Площадь стен | 120 м2 | Площадь стен фундамента при ширине 500 мм | 20 м2 |
Объем стен при толщине стен 400 мм | 48 м2 | Расчетная нагрузка на 1 м2 фундамента | 3360 кг |
Сбор дополнительных усилий
Этот показатель учитывает собственный вес конструкции фундамента, который в виде равномерных нагрузок передается непосредственно на грунтовое основание. Для определения этого значения, необходимо знать объем фундамента и удельную плотность строительных материалов, из которых он изготовлен.
Таблица 6.Усредненный показатель плотности материалов
Для вычисления нагрузки от собственного веса ленточного фундамента используем значения предыдущих расчетов площади стен фундамента 20 м2 и отметки залегания фундамента 0,9 м. Определяем объем ленточного фундамента: 20 м2 х 0,9 м=18 м3.
По таблице усредненных показателей плотности материалов находим значение плотности фундамента из бетона на гранитном щебне, который равен 2300 кг/м3.Для определения нагрузки от собственного веса фундамента используем полученный объем стен фундамента и табличный коэффициент: 18 м2 х 2300 кг/м3 =41400 кг.
Чтобы узнать расчетную нагрузку на 1 м2 фундамента используется общая нагрузка от веса фундамента и площадь стен фундамента: 41400 кг: 20 м2=2079 кг/м2
Данные заносим в таблицу
№ | Площадь фундамента | 20 м2 |
---|---|---|
1 | Отметка залегания низа фундамента | 0,9 м |
2 | Объем фундамента | 18 м3 |
3 | Коэффициент плотности бетона | 2300 кг/м3 |
4 | Общая нагрузка на грунт | 41300 кг |
5 | Расчетная нагрузка на 1 м2 фундамента | 2065 кг/м2 |
Общая суммарная нагрузка на грунт составит 2065 кг/кв.м.
Видеопример расчета фундамента:
После учета показателей нагрузок от расчетных усилий на ленточный фундамент, принимается окончательное решение по габаритам конструкции опорной части жилого дома. При этом важно не превышать предельно допустимую суммарную нагрузку, которую способен выдержать фундамент.
Как рассчитать нагрузку на фундамент + пример, таблица
Содержание статьи
Перед строительством дома важно грамотно запроектировать его несущие конструкции. Расчет нагрузки на фундамент позволит обеспечить надежность опор под здание. Его проводят перед подбором фундамента после определения характеристик грунта.
Какие воздействия испытывает фундамент и их определение
Самый главный документ при определении веса конструкций дома — СП «Нагрузки и воздействия». Именно он регламентирует, какие нагрузки приходятся на фундамент и как их определить. По этому документу можно разделить нагрузки на следующие типы:
- постоянные;
- временные.
Временные в свою очередь делятся на длительные и кратковременные. К постоянным относят те, которые не исчезают при эксплуатации дома (вес стен, перегородок, перекрытий, кровли, фундамента). Временные длительные — это масса мебели и оборудования, кратковременные — снег и ветер.
Постоянные нагрузки
Чтобы рассчитать постоянные нагрузки, потребуется знать:
- размеры элементов дома;
- материал, из которого они изготовлены;
- коэффициенты надежности по нагрузке.
Совет! Для начала рекомендуется нарисовать схему дома, на которой будут нанесены габариты здания, размеры его конструкций. Далее можно воспользоваться таблицей, в которой приведены массы для основных материалов и конструкций.
Тип конструкции | Масса |
Стены | |
Из керамического и силикатного полнотелого кирпича толщиной 380 мм (1,5 кирпича) | 684 кг/м2 |
То же толщиной 510 мм (2 кирпича) | 918 кг/м2 |
То же толщиной 640 мм (2,5 кирпича) | 1152 кг/м2 |
То же толщиной 770 мм (3 кирпича) | 1386 кг/м2 |
Из керамического пустотелого кирпича толщиной 380 мм | 532 кг/м2 |
То же 510 мм | 714 кг/м2 |
То же 640 мм | 896 кг/м2 |
То же 770 мм | 1078 кг/м2 |
Из силикатного пустотелого кирпича толщиной 380 мм | 608 кг/м2 |
То же 510 мм | 816 кг/м2 |
То же 640 мм | 1024 кг/м2 |
То же 770 мм | 1232 кг/м2 |
Из бруса (сосна) толщиной 200 мм | 104 кг/м2 |
То же толщиной 300 мм | 156 кг/м2 |
Каркасные с утеплением толщиной 150 мм | 50 кг/м2 |
Перегородки и внутренние стены | |
Из керамического и силикатного кирпича (полнотелого) толщиной 120 мм | 216 кг/м2 |
То же толщиной 250 мм | 450 кг/м2 |
Из керамического кирпича пустотелого толщиной 120 мм (250 мм) | 168 (350) кг/м2 |
Из силикатного кирпича пустотелого толщиной 120 мм (250 мм) | 192 (400) кг/м2 |
Из гипсокартона 80 мм без утеплителя | 28 кг/м2 |
Из гипсокартона 80 мм с утеплителем | 34 кг/м2 |
Перекрытия | |
Железобетонные сплошные толщиной 220 мм с цементно-песчаной стяжкой 30 мм | 625 кг/м2 |
Железобетонные из пустотных плит 220 мм со стяжкой 30 мм | 430 кг/м2 |
Деревянное по балкам высотой 200 мм с условием укладки утеплителя плотностью не более 100 кг/м3 (при меньших значениях обеспечивается запас по прочности, поскольку самостоятельные расчеты не имеют высокой точности) с укладкой в качестве напольного покрытия паркета, ламината, линолеума или ковролина | 160 кг/м2 |
Кровля | |
С покрытием из керамической черепицы | 120 кг/м2 |
Из битумной черепицы | 70 кг/м2 |
Из металлической черепицы | 60 кг/м2 |
Также потребуется рассчитать собственную массу фундамента дома. Перед этим нужно определиться с глубиной его заложения. Она зависит от следующих факторов:
- глубина промерзания почвы;
- уровень расположения грунтовых вод;
- наличие подвала.
При залегании на участке крупнообломочных и песчаных грунтов (средний, крупный) можно не углублять подошву дома на величину промерзания. Для глин, суглинков, супесей и других неустойчивых оснований, необходима закладка на глубину промерзания грунта в зимний период. Определить ее можно по формуле в СП «Основания и фундаменты» или по картам в СНиП «Строительная климатология» (этот документ сейчас отменен, но в частном строительстве может быть использован в ознакомительных целях).
При определении залегания подошвы фундамента дома важно контролировать, чтобы она располагалась на расстоянии не менее 50 см от уровня грунтовых вод. Если в здании предусмотрен подвал, то отметка основания принимается на 30-50 см ниже отметки пола помещения.
Определившись с глубиной промерзания, потребуется подобрать ширину фундамента. Для ленточного и столбчатого ее принимают в зависимости от толщины стены здания и нагрузки. Для плитного назначают так, чтобы опорная часть выходила за пределы наружных стен на 10 см. Для свай сечение назначается расчетом, а ростверк подбирается в зависимости от нагрузки и толщины стен. Можно воспользоваться рекомендациями по определению из таблицы ниже.
Тип фундамента | Способ определения массы |
Ленточный железобетонный | Умножают ширину ленты на ее высоту и протяженность. Полученный объем нужно перемножить на плотность железобетона — 2500 кг/м3. Рекомендуем: Расчет ленточного фундамента. |
Плитный железобетонный | Умножают ширину и длину здания (к каждому размеру прибавляют по 20 см на выступы на границы наружных стен), далее выполняют умножение на толщину и плотность железобетона. Рекомендуем: Расчет плитного фундамента по нагрузке. |
Столбчатый железобетонный | Площадь сечения умножают на высоту и плотность железобетона. Полученное значение нужно помножить на количество опор. При этом вычисляют массу ростверка. Если у элементов фундамента имеется уширение, его также необходимо учесть в расчетах объема. Рекомендуем: Расчет столбчатого фундамента. |
Свайный буронабивной | То же, что и в предыдущем пункте, но нужно учесть массу ростверка. Если ростверк изготавливается из железобетона, то его объем перемножают на 2500 кг/м3, если из древесины (сосны), то на 520 кг/м3. При изготовлении ростверка из металлопроката потребуется ознакомиться с сортаментом или паспортом на изделия, в которых указывается масса одного погонного метра. Рекомендуем: Расчет буронабивных свай. |
Свайный винтовой | Для каждой сваи изготовитель указывает массу. Нужно умножить на количество элементов и прибавить массу ростверка (см. предыдущий пункт). Рекомендуем: Расчет винтовых свай. |
На этом расчет нагрузки на фундамент не заканчивается. Для каждой конструкции в массе нужно учесть коэффициент надежности по нагрузке. Его значение для различных материалов приведено в СП «Нагрузки и воздействия». Для металла он будет равен 1,05, для дерева — 1,1, для железобетона и армокаменных конструкций заводского производства — 1,2, для железобетона, который изготавливается непосредственно на стройплощадке — 1,3.
Временные нагрузки
Проще всего здесь разобраться с полезной. Для жилых зданий она равняется 150 кг/м2 (определяется исходя из площади перекрытия). Коэффициент надежности в этом случае будет равен 1,2.
Снеговая зависит от района строительства. Чтобы определить снеговой район потребуется СП «Строительная климатология». Далее по номеру района находят величину нагрузки в СП «Нагрузки и воздействия». Коэффициент надежности равен 1,4. Если уклон кровли более 60 градусов, то снеговую нагрузку не учитывают.
Определение значения для расчета
При расчете фундамента дома потребуется не общая его масса, а та нагрузка, которая приходится на определенный участок. Действия здесь зависят от типа опорной конструкции здания.
Тип фундамента | Действия при расчете |
Ленточный | Для расчета ленточного фундамента по несущей способности нужна нагрузка на погонный метр, исходя из нее рассчитывается площадь подошвы для нормальной передачи массы дома на основание, исходя из несущей способности грунта (точное значение несущей способности грунта можно узнать только с помощью геологических изысканий). Полученную в сборе нагрузок массу нужно разделить на длину ленты. При этом учитываются и фундаменты под внутренние несущие стены. Это самый простой способ. Для более подробного вычисления потребуется воспользоваться методом грузовых площадей. Для этого определяют площадь, с которой передается нагрузка на определенный участок. Это трудоемкий вариант, поэтому при строительстве частного дома можно воспользоваться первым, более простым, способом. |
Плитный | Потребуется найти массу, приходящуюся на каждый квадратный метр плиты. Найденную нагрузку делят на площадь фундамента. |
Столбчатый и свайный | Обычно в частном домостроении заранее задают сечение свай и потом подбирают их количество. Чтобы рассчитать расстояние между опорами с учетом выбранного сечения и несущей способности грунта, нужно найти нагрузку, как в случае с ленточным фундаментом. Делят массу дома на длину несущих стен, под которые будут установлены сваи. Если шаг фундаментов получится слишком большим или маленьким, то сечение опор меняют и выполняют расчет заново. |
Пример выполнения вычислений
Удобнее всего сбор нагрузок на фундамент дома делать в табличной форме. Пример рассмотрен для следующих исходных данных:
- дом двухэтажный, высота этажа 3 м с размерами в плане 6 на 6 метров;
- фундамент ленточный железобетонный монолитный шириной 600 мм и высотой 2000 мм;
- стены из кирпича полнотелого толщиной 510 мм;
- перекрытия монолитные железобетонные толщиной 220 мм с цементно-песчаной стяжкой толщиной 30 мм;
- кровля вальмовая (4 ската, значит, наружные стены по всем сторонам дома будут одинаковой высоты) с покрытием из металлической черепицы с уклоном 45 градусов;
- одна внутренняя стена посередине дома из кирпича толщиной 250 мм;
- общая длина гипсокартонных перегородок без утепления толщиной 80 мм 10 метров.
- снеговой район строительства ll, нагрузка 120 кг/м2 кровли.
Далее рассмотрен пример расчета в табличной форме.
Определение нагрузки | Коэффициент надежности | Расчетное значение, тонн |
Фундамент 0,6 м * 2 м * (6 м * 4 + 6 м) = 36 м3 — объем фундамента 36 м3*2500 кг/м3 = 90000 кг = 90 тонн | 1,3 | 117 |
Наружные стены 6 м * 4 шт = 24 м — протяженность стен 24 м * 3 м = 72 м2 -площадь в пределах одного этажа (72 м2 * 2) *918 кг/м2 — 132192 кг = 133 тонны — масса стен двух этажей | 1,2 | 159,6 |
Внутренние стены 6 м * 2 шт * 3 м = 36 м2 площадь стен на протяжении двух этажей 36 м2 * 450 кг/м2 = 16200 кг = 16,2 тонн — масса | 1,2 | 19,4 |
Перекрытия 6 м * 6 м = 36 м2 — площадь перекрытий 36 м2*625 кг/м2 = 22500 кг = 22, 5 тонн — масса одного перекрытия 22,5 т * 3 = 67,5 тонн — масса подвального, междуэтажного и чердачного перекрытий | 1,2 | 81 |
Перегородки 10 м * 2,7 м (здесь берется не высота этажа, а высота помещения) = 27 м2 — площадь 27 м2 * 28 кг/м2 = 756 кг = 0,76 т | 1,2 | 0,9 |
Кровля (6 м * 6 м)/cos 45ᵒ (угла наклона кровли) = (6 * 6)/0,7 = 51,5 м2 — площадь кровли 51,5 м2 * 60 кг/м2 = 3090 кг — 3,1 тонн — масса | 1,2 | 3,7 |
Полезная нагрузка 36м2 * 150 кг/м2 * 3 = 16200 кг = 16,2 тонн (площадь перекрытий и их количество взяты из предыдущих расчетов) | 1,2 | 19,4 |
Снеговая 51,5 м2 * 120 кг/м2 = 6180 кг = 6,18 тонн (площадь кровля взята из предыдущих расчетов) | 1,4 | 8,7 |
Чтобы понять пример, эту таблицу нужно смотреть совместно с той, в которой приведены массы конструкций.
Далее необходимо сложить все полученные значения. Итого нагрузка для данного примера на фундамент с учетом собственного веса составляет 409,7 тонн. Чтобы найти нагрузку на один погонный метр ленты, необходимо разделить полученное значение на протяженность фундамента (посчитано в первой строке таблицы в скобках): 409,7 тонн /30 м = 13,66 т/м.п. Это значение берут для расчета.
При нахождении массы дома важно выполнять действия внимательно. Лучше всего уделить этому этапу проектирования достаточное количество времени. Если совершить ошибку в этой части расчетов, потом возможно придется переделывать весь расчет по несущей способности, а это дополнительные затраты времени и сил. По завершении сбора нагрузок рекомендуется перепроверить его, для исключения опечаток и неточностей.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Читайте также
4 Порядок сбора нагрузок на фундамент
Для определения нагрузок составляют схемы грузовых площадей и подсчитывают полезную нагрузку и собственную массу конструкций на 1м2.В каркасных зданиях нагрузка с выделенных грузовых площадей на уровне каждого перекрытия передается на отдельные колонны, а с колонн — на фундамент. В зданиях с продольными и поперечными несущими стенами подсчитывают нагрузку, приходящуюся на 1 м длины несущей стены на уровне отметки верха фундамента.
Грузовая площадь для ленточного фундамента равна произведению половины расстояния в свету между несущими элементами в одном направлении и расстояния между осями оконных проемов в другом направлении. Для несущих стен без проемов берется любая длина по стене, где возможен более полный учет различных нагрузок (рисунок 2).
Грузовая площадь для фундамента под колонну определяется как произведение половины расстояния между несущими элементами в одном
12
направлении и половины расстояния между несущими «элементами в другом направлении (рисунок 3). В каркасных сооружениях при расчете оснований и фундаментов учитывают нагрузки от собственной массы ригелей и колонн.
а– с продольными несущими стенами
б– с поперечными несущими стенами
Рисунок 2 – Грузовые площади на ленточные фундаменты зданий
Рисунок 3 – Грузовые площади на фундаменты каркасных зданий
При расчете оснований и фундаментов учитывают также нагрузки от собственной массы фундаментов и давления грунтов.
Подсчет нормативных и расчетных нагрузок ведется обычно в табличной форме (таблица 6).
13
5 Определение момента по обрезу фундамента
При проверке максимальных и минимальных напряжений по подошве фундамента следует учитывать момент от внецентренного приложения нагрузок первого и вышележащих этажей относительно оси, проходящей через центр тяжести фундамента (рисунок 4).
Рисунок 4 — Схема действия сил
Момент от этажных нагрузок MII), в кНм определяется по формуле
, (7)
где Nпocт1– постоянная погонная нагрузка на 1-й этаж, кН;
Nвp1 – временная погонная нагрузка на 1-й этаж, кН;
e1 – эксцентриситет приложения погонных нагрузок на
1-й этаж, м;
N – сумма погонных постоянных и временных нагрузок на вышележащие этажи и собственная масса стены, кН;
e– эксцентриситет приложения нагрузок вышележащих этажей, м.
14
Т а б л и ц а 6 – Сбор нагрузок на фундамент по сечению I-I , грузовая площадь
| Нормативная нагрузка, кН | Коэффициент | Коэффициент | Расчетная | |||||||||||||||||
Вид | На 1 м2 грузовой | На грузовую | надежности | сочетания | нагрузка, | ||||||||||||||||
нагрузок | Площади | площадь | по нагрузке, γf |
|
| кН | |||||||||||||||
| I ГПС | II ГПС | I ГПС | II ГПС | I ГПС | II ГПС | I ГПС | II ГПС | I ГПС | II ГПС | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Постоянная нагрузка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Кровля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
3-х слойный рубероидный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
ковер на битум. основе | 0,15 | 0,15 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 2,15 | 1,8 | |||||||||||
Ж/б плита | 2,8 | 2,8 | 33,6 | 33,6 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 36,97 | 33,6 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Итого : |
|
|
|
|
|
|
|
| 39,13 | 35,4 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Чердачное перекрытие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
цем-песч.стяжка, 40 мм | 0,72 | 0,72 | 8,64 | 8,64 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 11,23 | 8,64 | |||||||||||
Пароизоляция | 0,05 | 0,05 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 0,72 | 0,6 | |||||||||||
Утеплитель | 1,26 | 1,26 | 15,12 | 15,12 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 18,14 | 15,12 | |||||||||||
Ж/б плита | 2,8 | 2,8 | 33,6 | 33,6 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 36,97 | 33,6 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Итого : |
|
|
|
|
|
|
|
| 67,06 | 57,96 | |||||||||||
15 Продолжение таблицы 6
| |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Междуэтажное перекрытие | |||||||||||||||||||||
1-й этаж. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
линолеум на мастике | 0,06 | 0,06 | 0,72 | 0,72 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,792 | 0,72 | |||||||||||
стяжка из цем.-песч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
раствора, 40 мм | 0,72 | 0,72 | 8,64 | 8,64 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 11,23 | 8,64 | |||||||||||
панель м/эт. перекрытия | 2,8 | 2,8 | 33,6 | 33,6 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 36,97 | 33,6 | |||||||||||
Перегородки | 0,5 | 0,5 | 6 | 6 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 7,8 | 6 | |||||||||||
Итого 1-й этаж : |
|
|
|
|
|
|
|
| 56,79 | 48,96 | |||||||||||
Итого 5-и этажей: |
|
|
|
|
|
|
|
| 283,95 | 244,8 | |||||||||||
Итого пост. нагрузка |
|
|
|
|
|
|
|
| 390,14 | 338,16 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Временная нагрузка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Снеговая нагрузка, 3 р-н | 1 | 0,5 | 12 | 3,6 | 1,4 | 1 | 0,9 | 0,95 | 15,12 | 3,42 | |||||||||||
Полезная на чердак | 0,7 | — | 8,4 | — | 1,3 | 1 | 0,9 | 0,95 | 9,07 | — | |||||||||||
Полезная на перекрытие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
1-го этажа | 1,5 | 0,3 | 18 | 3,6 | 1,3 | 1 | 0,9 | 0,95 | 19,44 | 3,42 | |||||||||||
полезная на 5 этажей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
с учетом к-та n1 = 0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| 65,124 | 17,1 | |||||||||||
Итого врем. нагрузка: |
|
|
|
|
|
|
|
| 89,31 | 20,52 | |||||||||||
Итого полная: |
|
|
|
|
|
|
|
| 479,45 | 358,68 | |||||||||||
Итого полная на пог. м |
|
|
|
|
|
|
| 239,72 | 179,34 | ||||||||||||
Масса стены 1 пог. м | 7,2*16,24=116,93 |
| 1,1 | 1 | 1 | 1 | 128,62 | 116,93 | |||||||||||||
Итого полная на пог. м |
|
|
|
|
|
|
|
| 368,34 | 29 |
16
Приложение А
(основное)
ГОСТ 13579-78
ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов» распространяется на блоки, изготавливаемые из тяжелого, а также легкого и плотного силикатного бетонов средней плотности (не менее 1800 кг/м3)и предназначаемые для стен подвалов и технических подпольев зданий. Сплошные блоки ФБС допускается применять для фундаментов.
Блоки фундаментные железобетонные по ГОСТ 13579-78 – это конструкции, которые используются в качестве сборных фундаментов при возведении малоэтажных зданий и сооружений. Также с помощью фундаментных блоков строятся подземные помещения различной глубины, где блоки выступают в качестве стенок (подвальные и цокольные помещения, технические подполья зданий и др.).
Жб фундаментные блоки по ГОСТ 13579-78 применяются при возведении столбчатых или ленточных фундаментов – они укладываются по периметру и осевым линиям предполагаемой постройки. Стык между блоками заполняется специальным раствором, обеспечивающим прочность соединения блоков и защиту от повреждений, вызываемых окружающей средой (влажность, смена температуры воздуха, климатические осадки и т.д.).
Основное направление, где фундаментные блоки по ГОСТ 13579-78 нашли применение, – это промышленное строительство. Однако небольшой вес и универсальность блоков позволяет использовать их и в частном строительстве – без необходимости привлечения тяжелой техники можно в кратчайшие сроки устроить фундамент любой площади и конфигурации. Фундаментные блоки используются также в дорожном строительстве, где они выполняют функцию постоянных или временных барьерных преград на проезжей части автомобильных дорог и в местах, которые не предназначаются для заезда транспорта.
Жб фундаментные блоки по ГОСТ 13579-78 подразделяются на три типа:
Железобетон способен легко и максимально долго переносить различные нагрузки, которые воздействуют на сооружение. Помимо этого железобетон обладает высоким порогом водонепроницаемости: поверхность бетона не разрушается под действием влаги и активных химических соединений, в избытке содержащихся во влажной среде. Поэтому его применение в качестве материала для изготовления подземных фундаментов вполне обосновано: фундамент из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 полностью выполняет свою функцию — восприятие нагрузок от веса здания на его основание и последующее распределение этих нагрузок в грунт.
Фундаментные блоки по ГОСТ 13579-78 изготавливаются из тяжелого, легкого или плотного силикатного бетона. Класс бетона по прочности на сжатие принимается от В3,5 до В15 – для блоков из легкого и тяжелого бетонов, В12,5 – для блоков из плотного силикатного бетона. Классы бетона по морозостойкости и водонепроницаемости назначаются в зависимости от проекта и климатических условий в районе строительства.
Фундаментные блоки по ГОСТ 13579-78, как правило, не армируются. Но в некоторых случаях блоки имеют арматурные выпуски, например, для установки ленточного фундамента: блоки жестко связываются между собой и объединяются в единую рамную конструкцию. Монтажные петли блоков изготавливаются из стержневой горячекатаной арматуры гладкой класса А-I марок ВСт3пс2 и ВСт3сп2 или периодического профиля Аc-II, марки 10ГТ. Арматуру из стали марки ВСт3пс2 не допускается применять для монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа блоков при температуре ниже -40°С.
Коэффициент надёжности по ответственности здания
Коэффициент надёжности по ответственности определяется по ГОСТ 27751-2014, Приложение А. Всего существует три класса ответственности КС-1 (пониженный), КС-2 (Нормальный), КС-3 (Повышенный).
Коэффициент надёжности по ответственности определяется по Таблице 2 ГОСТ 27751-2014.
Учёт коэффициента надёжности по ответственности производится согласно требованиям 384-ФЗ Статья 16 п.7:
Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже:
- 1,1 — в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;
- 1,0 — в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;
- 0,8 — в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.
Как учесть коэффициент по ответственности в ЛИРА САПР
Коэффициенты к нагрузкам
При создании расчётных моделей в ЛИРА САПР, нагрузки, прикладываемые к узлам и элементам, следует умножать на коэффициент надёжности по ответственности.
Если в созданном загружении уже приложены нагрузки к узлам и элементам, то можно создать новое загружение, путём копирования, уже существующего с умножением на поправочный коэффициент.
Коэффициенты в РСУ в версиях 2019 и ранее
Если коэффициент по ответственности распространяется только на расчёт по первому предельному состоянию (1ПС), то при формировании таблицы РСУ, следует коэффициент надёжности по нагрузке умножить на коэффициент по ответственности.
Учёт коэффициента надёжности по ответственности при составлении таблицы РСУ
Если коэффициент по ответственности распространяется на расчёт конструкций по второму предельному состоянию (ширина раскрытия трещин), то коэффициент надёжности по нагрузке принимается по соответствующему техническому заданию.
Коэффициенты к РСУ и РСН в версиях 2020 и старше
В версии 2020 появилась возможность указать коэффициенты надёжности по ответственности в специальных полях в таблицах РСУ и РСН. Рассмотрим использование новых функций на примере расчёта консоли высотой 1 м, к верху которой приложена горизонтальная сила в 1 т.
В расчётной модели 2 загружения:
- Загружение 1 – вид Постоянное;
- Загружение 2 – вид Сейсмическое;
Эпюры изгибающих моментов в консоли от загружений 1 и 2. Редактор загружений.
В настройках таблицы РСУ и РСН предусмотрены следующие коэффициенты надёжности по ответственности:
Коэффициенты надёжности по ответственности в таблицах РСУ и РСН
Внутренние усилия в конструкции, принимаемые для расчёта по 1 и 2 предельным состояниям, а также, на особое сочетание загружений, будут зависеть от данных коэффициентов. Зависимость прямая – значение усилия от загружения умножается на коэффициент надёжности по ответственности. Результаты определения внутренних усилий по РСУ:
Результаты определения внутренних усилий при расчёте сочетаний таблицей РСУ
Результаты определения внутренних усилий по РСН:
Результаты определения внутренних усилий при расчёте сочетаний таблицей РСН
ГОСТ 13580-85. Фундаментные плиты (ФЛ)
Дата: 24 октября 2018
Просмотров: 2971
Коментариев: 0
Главный документ на армированную продукцию, применяемую для обустройства оснований – стандарт ГОСТ 13580-85. Нормативным документом регламентированы требования к:
- сфере использования;
- температурному режиму;
- уровню сейсмичности;
- геометрическим параметрам;
- конструктивным размерам, характеристикам;
- особенностям установки арматуры;
- обозначению марки;
- техническим особенностям;
- методике приемки;
- способам проверки;
- доставке и обеспечению сохранности.
Плиты ленточных фундаментов марки ФЛ предназначены для устройства ленточных фундаментов зданий и сооружений
Согласно документу, фундаментные плиты ФЛ используются для фундаментов ленточной конструкции и оснований, расположенных ниже нулевой отметки. Они предназначены для расширения основания опоры путем увеличения ширины фундамента.
Во введении указано, что их использование допустимо в сухих грунтах, насыщенных водой породах, где отсутствуют агрессивные составляющие, воздействующие на железобетон.
Стандартом регламентированы температурные значения и сейсмические уровни использования продукции, которые, согласно строительным нормам и правилам, составляют:
- Не менее -40⁰ С – минимально допустимая температура воздуха.
- Не более 9 баллов – предел сейсмической активности.
Документом предусмотрена возможность применять плиты ленточных фундаментов в среде с разрушающим воздействием на железобетон и при пониженной температуре, если соблюдать специальные требования, регламентированные строительными нормами. Эти требования необходимо оговаривать при заказе.
Материалоемкость и типоразмеры
В таблице приведены основные размеры плит, а также указан расход бетона, стальной арматуры для каждого из типоразмеров. Приведена справочная общая масса, код ОКП для каждого исполнения.
На их основе возводятся деревянные и кирпичные строения
Фундаментные плиты ФЛ отличаются размерами, приведенными в мм:
- длина, представленная типоразмерным рядом, составляет от 780 до 2980;
- размер по ширине увеличивается от 600 до 3200;
- по высоте приведено два значения – 300, 500.
Форма плит имеет незначительные отличия в зависимости от их ширины. При ширине 60 см продольная наклонная поверхность ровная, а при размере 80-320 см – ломаная. Общий вес зависит от размеров, составляет 420-5980 кг.
Разделение по способности воспринимать нагрузку
По своей способности воспринимать усилия от массы стен объекта, кровли и фундамента, продукция делится на 4 категории, отличающиеся воздействием на основание подошвы фундамента. Таблица стандарта содержит значения усилий, измеряемых в МПа (кгс/см²). Они изменяются пропорционально с размером возводимой стены, а также шириной применяемых элементов. Для различных модификаций плит и соотношений параметров величина давления изменяется от 1,5 до 6,0кгс/см². Усилие, действующее на основание фундамента, определяется путем деления расчётного вертикального усилия на ширину плиты.
Значения допустимых нагрузок прямо пропорциональны размерам стен и плит. Ширина стен стандартизирована и составляет 160, 300, 500 мм.
При использовании этих плит значительно увеличивается несущая способность основы дома
Особенности конструкции
Стандарт предусматривает установку крепежных элементов, стальных прутков с учетом положений проекта на возводимый объект или сооружение.
Для перемещения плит используются такелажные приспособления, конструкцию которых оговаривает поставщик, согласовывает с проектировщиком и заказчиком. В изделиях возможно выполнение специальных отверстий для беспетлевой установки, учитывающих особенности конструкции подъемного приспособления.
Нормативный документ допускает оснащение продукции петлями для монтажа, схему установки которых содержит обязательное приложение к стандарту. В зависимости от массы изделия устанавливается от двух до четырех петель (по одному из шести возможных вариантов установки). Потребность в материале на каждую скобу предусмотрена рассматриваемым стандартом.
Армирование
В зависимости от прочности, геометрических размеров армирование выполняется по-разному. Используются следующие варианты усиления:
- Каркасом из 2-х сеток, сваренных между собой – для плит, имеющих ширину 2,0-3,2 м.
- Одиночной, плетеной сеткой – при ширине 0,6-1,6м.
Плиты железобетонные ФЛ – универсальное изделие
В документации регламентирована установка сетки либо арматурного каркаса. Для плит различных типоразмеров расстояние от контура усиления до поверхности составляет 30 мм. Это обеспечивает необходимую величину предохраняющего слоя. При заливке фиксация арматуры должна осуществляться неметаллическими материалами, включая пластмассовые прокладки. Требования по диаметру арматуры дифференцируются в зависимости от типов усиления, строповочных устройств, их количества. Потребность в прутке для изготовления приведена в спецификации арматуры.
Диаметр, выраженный в миллиметрах, составляет:
- Для стали класса А-III – 6-14;
- для прутка класса Вр-I – 4-5.
Обозначение типоразмера
Применяемый стандарт обязывает производителей железобетонных изделий осуществлять их маркировку, согласно положениям нормативных документов. Плиты маркируются кодовым обозначением, состоящим из букв и цифр, разделённых дефисами и точками.
- Вначале указывается маркировка продукции (ФЛ). Округленные до целого числа габариты приводятся в дециметрах.
- Затем указывается категория несущей способности.
- Последняя часть индекса характеризует степень проницаемости. Дополнительно, при необходимости, обозначают особенности конструкции, связанные с наличием закладных элементов и арматуры.
Изделие имеет особую форму, что позволяет существенно понизить нагрузку на нижние блоки и равномерно перенести ее на основание
В частности, для изделий, эксплуатирующихся в агрессивной среде, последний индекс проницаемости маркируют:
- Н – нормальная величина;
- П – пониженная восприимчивость к влаге;
- О – значительно отличающаяся от пониженной (в меньшую сторону).
Рассмотрим маркировку ФЛ14.30–2–П. Изделие имеет ширину – 1,4 м, длину – 2,98 м, относится ко 2-й категории по воспринимаемой нагрузке. Среднее давление составляет 0,25 Мпа(2,5 кг/см²) для стены, имеющей толщину 16 см. Произведено из бетона, обладающего пониженной восприимчивостью к влаге.
Маркировка наносится на торцевые или боковые грани железобетонного изделия.
Технические моменты
Действующий ГОСТ требует от производителя осуществлять изготовление продукции с соблюдением положений стандарта и утверждённой на предприятии технологии.
Характеристики железобетонных изделий должны соответствовать положениям стандартов, регламентирующим требования к их конструкции по следующим параметрам:
- Прочностным характеристикам бетона.
- Устойчивости к отрицательным температурам.
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ выпускаются по ГОСТу 13580-85
- Производственной готовности.
- Водопоглощению, водонепроницаемости.
- Качеству ингредиентов, используемых для изготовления бетона.
- Прочности сварных стыков арматуры.
- Марке стали, применяемой для закладных элементов и арматуры.
- Допускам на размеры защитного слоя.
- Коррозионной стойкости.
- Конструкции форм для производства изделий.
Плиты ленточных фундаментов изготавливаются из прочного бетона с плотностью 2,2-2,5 тонны на метр кубический. Стандартом регламентировано четыре класса прочности бетона, характеризующие способность противодействовать сжатию.
Для одной партии продукции прочность бетона должна отличаться более чем на 9%. Монтажные скобы должны иметь трехкратный запас прочности, превышающий регламентированное усилие на скобу.
Допуски размеров
Отклонения параметров изделий, в зависимости от исполнения, не должны превышать значений, мм:
- по длине и ширине – 10-15;
- по высоте – 10.
Изготавливаются изделия только из тяжелых бетонов класса по прочности на сжатие не менее В12,5
Допуски плоскостности, характеризующие прямолинейность профиля, составляют 2,5-4 мм.
Специфика приемки
Готовая продукция на предприятии принимается партиями, не превышающими по объему 200 штук. Обязательно проводятся испытания, контролирующие влагонепроницаемость, морозостойкость и водопоглощение состава. По контрольным данным проверяют прочность бетона, сварных соединений, точность размеров.
Выборочный контроль используется при проверке:
- точности;
- ширины раскрытия трещин;
- категории поверхности.
Визуальным методом проверяется наличие: монтажных петель, закладных элементов, правильности маркировки.
Для испытаний монтажных скоб берется выборка из трех изделий, которая подвергается 5 циклам подъема с последующим визуальным осмотром. В зоне установки петель не должно быть признаков нарушения их целостности.
Контроль качества
Прочностные характеристики определяются как разрушающими, так и неразрушающими методами контроля, предусматривающими применение ультразвукового контроля, механических приборов, специального лабораторного оборудования. В соответствующем разделе стандарта указываются ссылки на нормативные документы, согласно требованиям которых контролируются характеристики:
- прочности на сжатие;
- морозостойкости;
- водопоглощения;
- водонепроницаемости;
- целостности сварных соединений;
- положения закладных элементов и арматуры;
- геометрических параметров;
- допусков;
- качества поверхности;
- величины раскрытия усадочных зазоров;
- внешнего вида;
- толщины защитного слоя.
Хранение и доставка
Транспортировка готовой продукции и хранение должны осуществляться штабелями в виде горизонтально расположенных изделий. Запрещается штабелировать на высоту более 2 метров. Между изделиями необходимо устанавливать прокладки в поперечном направлении. Расстояние от края до прокладок увеличивается в зависимости от длины. Оно составляет:
- 200 мм – для изделий длиной 0,78м.
- 750 мм – при длине 2,98 м.
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
Допустимая нагрузка на винтовую сваю
Расчет винтового фундамента — ответственный этап проектирования. Если при его выполнении допустить ошибку, то можно не правильно задать шаг свай или их сечение. Ошибки приводят к снижению надежности опор под знание и возникновению вероятности сильной усадки или крена строения, вследствие которых образуются трещины и повреждения основных строительных конструкций здания. Одним из самых важных характеристик свайновинтового фундамента (как и любого другого) является его несущая способность.
Допустимая нагрузка на винтовую сваю зависит от следующих факторов:- диаметр трубы и лопастей;
- прочность грунта основания;
- длина сваи.
При выполнении простейших расчетов для частного дома потребуется знать только прочностные характеристики основания и площадь лепестковой подошвы (лопасти).
Расчет нагрузки на винтовую сваю выполняется по следующей формуле: N = F/γk .
В этой формуле:
- N — несущая способность винтовой сваи (сколько она способна выдержать),
- F — значение несущей способности (неоптимизированное),
- γк — коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый в зависимости от количества опор для здания и способа выполнения геологических изысканий.
Коэффициент γk назначается равным следующим значениям:
1,2 при проведении точных геологических испытаний грунта основания, путем выполнения зондирования и лабораторных исследований. Выполнить это самостоятельно невозможно. Способ не подходит для частного домостроения из-за высокой стоимости, которая сильно увеличит бюджет строительства.
- 1,25 при проведении испытаний с помощью сваиэталона. Хотя этот способ проще, чем предыдущий, определить, сколько сможет выдержать грунт, способен только человек, имеющий знания в области геологии.
- При самостоятельных исследованиях почвы и использовании табличных показателей прочности коэффициент принимается в зависимости от количества опор. Если несущая способность определяется для винтовой сваи с низким ростверком, то значение составит 1,41,75 при количестве опорных элементов в пределах 520 штук.
Чтобы найти F, потребуется выполнить вычисления по следующей формуле: F = S*Rо .
Здесь:
- S — площадь лопасти, которая вычисляется по формуле для круга (S = πR² = (πD²)/4). Исходные данные приводятся производителем винтовой сваи.
После того, как определено, сколько составляет площадь лепестковой подошвы винтовой сваи, нужно выяснить прочностные характеристики грунта основания (в формуле буква Rо). Для этого потребуется выполнить как минимум простейшие геологические изыскания с помощью ручного бурения или отрывки шурфов. Грунт можно изучить визуально и на ощупь, рекомендуется выполнять определение с применением ГОСТ «Грунты. Классификация».
ГОСТ «Грунты. Классификация».Зная сколько способен выдержать грунт на один квадратный сантиметр и площадь опорной части винтовой сваи можно найти предварительное значение несущей способности F (без учета коэффициента по надежности). Значение подставляют в первую формулу и находят окончательную максимально допустимую нагрузку на один элемент фундамента. Более подробно определить, сколько сможет выдержать свая можно по формуле 7.15 пункта 7.2.10 СП «Проектирование и устройство свайных фундаментов». Здесь учитываются все моменты, которые способны повлиять на несущую способность, а именно:
- условия работы;
- характеристики грунта;
- глубина залегания лопасти (прибавляется боковое трение);
- диаметр лопасти;
- характер работы сваи (на выдергивание или на сжатие).
Выполнить расчет достаточно сложно, потребуется найти множество коэффициентов и характеристик грунта (здесь учитывается не только несущая способность, но и угол внутреннего трения, удельное сцепление, удельный вес и др.). Для упрощения работы можно воспользоваться таблицами, которые приводятся для наиболее распространенных диаметров свай (чаще всего для частного домостроения используют 89 мм, 108 мм, 133 мм).
Для свай диаметром 89 и 108 мм можно привести следующую таблицу:
Расчет свай на фундаментНесущая способность элементов диаметром 89 достаточна для того, чтобы использовать их в качестве фундаментов под одноэтажные дома из легких материалов (каркасные, бревенчатые, брусовые). При возведении двухэтажных строений лучше вместо 89 диаметра выбрать 108 или больший. Если опирать на такие свайные фундаменты кирпичные и бетонные здания, при расчете получится очень большой диаметр элементов и частое их расположение (зависит от характеристик грунта), да и не в каждой компании найдется специалист способный рассчитать массивное здание на винтовых сваях. Выгоднее использовать другие типы фундаментов.
Пример упрощенного расчета
Исходные данные для расчета фундамента под двухэтажный брусовой дом с размерами в плане 6 на 6 метров:
- грунты на участке — глина;
- диаметр используемых свай — 133 мм, диаметр лопасти — 350 мм;
- масса дома, полученная в результате сбора нагрузок от стен, перегородок, перекрытий, полезного и снегового нагружения — 59 тонн.
- периметр наружных стен — 24 м, внутренних несущих стен нет.
Сначала находится прочность грунта основания. Воспользовавшись приведенной ранее таблицей находим, что для имеющегося типа почвы она составляет 6,0 кг/см². Коэффициент надежности по нагрузке принимаем 1,75 (для обеспечения запаса по надежности).
Остается вычислить площадь лепестковой подошвы: S = (πD²)/4 = 3,14*352/4 = 961,6 см² (значение диаметра лопасти в расчет берется в сантиметрах).
Находим неоптимизированную несущую способность: F = S*Rо = 961,6*6,0 = 5770 кг.
Вычисляем допустимую нагрузку: N = F/γk = 5770/1,75 = 3279 кг ≈ 3,3 т.
Для дальнейшего расчета определяем минимальное количество свай, которые способны удержать данный дом: 59 т/3,3т = 17,87 шт, округляем до целых в большую сторону и принимаем в дальнейший расчет 18 шт.
Чтобы завершить вычисления для возведения фундаментов, нужно определить шаг между сваями. Для этого длину стен дома делят на количество опорных элементов: 24 м/18 шт = 1,33 м — максимальный шаг фундаментов. Получилось довольно большое количество свай для такого небольшого дома, т.к. мы приняли что геологические изыскания не проводились, и пришлось принять γk = 1,75, если провести исследования хотя бы пробным вкручиванием (эталонным), тогда количество свай можно снизить до 1213 штук, а это существенная экономия.
В каждом случае нужно считать что обойдется дешевле — геологические изыскания или самостоятельный расчет и перестраховка по несущей способности. Определение максимальной нагрузки на сваю — только часть вычислений для проектирования. Как показано выше, на этом расчет не заканчивается.
Окончательными результатами вычислений должны стать следующие данные для свай:
- сечение;
- длина;
- шаг;
- распределение под несущими стенами.
Свайные фундаменты — обзор
6.1 Введение
Энергетические свайные фундаменты, как и обычные свайные фундаменты, состоят из двух компонентов: группы свай и свайного колпака (последний задуман как общий структурный элемент, соединяющий сваи с надстройка). Определение реакции свай в группе имеет решающее значение для всестороннего понимания поведения любого свайного фундамента. В то же время во многих практических случаях рассмотрение свай как отдельных изолированных элементов является отправной точкой любого анализа и проектирования.В дальнейшем этот подход рассматривается для энергетических свай, подвергающихся механическим тепловым нагрузкам и , связанным с их структурной опорой и ролью геотермального теплообменника.
Приложение механических и тепловых нагрузок к энергетическим сваям привносит новые аспекты в механическую реакцию таких фундаментов по сравнению с характеристиками обычных свай, которые обычно подвергаются только механическим нагрузкам из-за их единственной опорной роли. Причина этого в том, что вследствие связи между теплопередачей и деформацией материалов, ранее рассмотренных в Части B этой книги, тепловые нагрузки вызывают тепловое расширение и сжатие как свай, так и окружающего грунта, а также модификации. стрессового состояния.Понимание влияния тепловых нагрузок, применяемых отдельно или в сочетании с механическими нагрузками, является ключом к решению термомеханического поведения энергетических свай.
Чтобы исследовать реакцию сваи одиночной энергии на механические и тепловые нагрузки, можно использовать различные подходы. Полномасштабные испытания на месте, лабораторные испытания на моделях и испытания на центрифугах являются примерами экспериментальных подходов. В целом, для проведения полномасштабных испытаний на месте требуются более значительные финансовые затраты по сравнению с лабораторными испытаниями в масштабе модели и испытаниями на центрифугах.Несмотря на это ограничение, возможность полномасштабных испытаний на месте предоставлять данные, не подверженные влиянию масштаба, которые потенциально могут характеризовать результаты лабораторных испытаний в масштабе модели и испытаний на центрифуге, может сделать такой подход предпочтительным для целей анализа и проектирования.
В этой главе представлен анализ реакции одноэнергетических свай на механические и термические нагрузки, основанный на результатах натурных испытаний на месте. Основное внимание уделяется энергетическим сваям, подверженным механическим и тепловым тепловым нагрузкам, хотя о влиянии охлаждающих тепловых нагрузок можно судить по представленным результатам.
Для решения вышеупомянутых аспектов сначала представлены идеализации и предположения : в этом контексте цель состоит в том, чтобы предложить краткое изложение предположений, сделанных для интерпретации реакции энергетических свай, подвергающихся механическим и тепловым нагрузкам. Во-вторых, рассматривается классификация одиночных энергетических свай : цель этой части — обобщить характеристику типов одиночных энергетических свай. В-третьих, обсуждаются температурных вариаций в энергетических сваях: в этом контексте цель состоит в том, чтобы расширить тепловое поле, характеризующее энергетические сваи.Затем рассматриваются термически индуцированные вертикальные и радиальные деформации , характеризующие энергетические сваи: в этой структуре цель состоит в том, чтобы обсудить влияние тепловых нагрузок на деформацию энергетических свай. После этого обсуждаются термически и механически вызванные изменениями вертикального смещения , напряжения сдвига и вертикального напряжения , характеризующие энергетические сваи: цель этой части состоит в том, чтобы расширить вариации рассматриваемых переменных вдоль энергетических свай и выделить важные различия между ними. влияние тепловых нагрузок по сравнению с механическими.Затем рассматриваются вариаций степени свободы : в этом контексте цель состоит в том, чтобы прокомментировать реакцию энергетических свай в зависимости от ограничения, обеспечиваемого землей и надстройкой, характеризующей такие основания. Наконец, предлагается вопросов и задач: цель этой части — исправить и проверить понимание предметов, затронутых в этой главе, с помощью ряда упражнений.
Кодекс правил моста IRC
В этом видеоуроке по строительству Mr.Параг Пал, известный инженер, вкратце объяснил, как определить максимальный живущий изгибающий момент для нагрузки AA-Track.
Это видео также поможет получить знания об оценке нагрузки на мостик, где вы узнаете, как рассчитать Распределение нагрузки по обеим сторонам настила моста.
Стандартные временные нагрузкиIRC: в Индии автомобильные мосты проектируются в соответствии с кодексом мостов IRC. IRC: 6 — 1966 — Раздел II содержит спецификации для различных нагрузок и напряжений, которые следует учитывать при проектировании моста.
Обычно существует четыре типа стандартных нагрузок для автомобильных мостов: —
а. IRC класс AA загрузка
b. IRC класс A загрузка
c. IRC класс 70 R загрузка
d. IRC класс B загрузка
IRC класса AA включает либо гусеничную машину массой 70 тонн, либо колесную машину массой 40 тонн с габаритами. Единицы измерения — длина в миллиметрах и нагрузка в тоннах.Как правило, мосты со стальными конструкциями и государственные дороги рассчитываются с учетом этих нагрузок.
Мосты, спроектированные для класса AA, также должны быть проверены на нагрузку IRC класса A, потому что при определенных условиях более высокие напряжения достигаются при нагрузке класса A. Иногда загрузка класса 70 R предоставляется в Приложении — I IRC: 6 — 1966 — Раздел II может применяться для загрузки IRC класса AA. Нагрузка IRC класса AA разделена на нагрузку на гусеницу и нагрузку на колесо.
Класс A Погрузка состоит из колесной грузовой поезда, включая ведущее транспортное средство и два прицепа с заданными межосевыми расстояниями. Эта нагрузка обычно выбирается на всех дорогах с постоянными мостами. Нагрузка класса B выбирается для временных конструкций и мостов на определенных участках. Для нагрузок классов A и B читатель может обратиться к IRC: 6 — 1966 — Раздел II.
Чтобы изучить подробный процесс расчета, просмотрите следующий видеоурок.
Источник видео: Parag Pal
Индия переживает энергетический кризис, запасы угля сократились до дней
НЬЮ-ДЕЛИ (AP) — Над Индией нависает энергетический кризис, поскольку запасы угля становятся опасно низкими, что усложняет восстановление третьей по величине экономики Азии после того, как она была разрушена. пандемия.
Запасы на большинстве угольных электростанций в Индии сократились до нескольких дней.
Федеральный министр энергетики Р. К. Сингх заявил на этой неделе газете Indian Express, что готовится к «пяти-шести месяцам испытаний».
«Не могу сказать, что я в безопасности… Если у вас запасы менее трех дней, вы не можете быть в безопасности», — сказал Сингх.
Дефицит вызвал опасения по поводу возможных отключений электроэнергии в некоторых частях Индии, где 70% электроэнергии вырабатывается из угля.Эксперты говорят, что кризис может помешать возобновлению усилий по наращиванию производства.
Сбои в подаче электроэнергии и перебои в электроснабжении с годами утихли в больших городах, но довольно часто встречаются в некоторых небольших городах.
Из 135 угольных электростанций Индии 108 столкнулись с критически низкими запасами, причем 28 из них снизились до уровня поставок всего за один день, согласно данным министерства энергетики, опубликованным в среду, самым последним из имеющихся.
В среднем, запасы угля на электростанциях упали до четырехдневного запаса по состоянию на выходные, говорится в заявлении министерства.Это резкое падение по сравнению с 13 днями августа.
Энергопотребление в августе подскочило почти на 20% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, до того как разразилась пандемия, сообщило министерство энергетики.
«Никто не ожидал, что экономический рост так возродится и спрос на энергию резко возрастет», — сказал Вибхути Гарг, экономист по энергетике из Института экономики энергетики и финансового анализа.
По словам Гарга, нехватка поставок усугубилась из-за затопления шахт и других сбоев из-за необычно сильных дождей.
Индия в основном полагается на уголь, добываемый внутри страны. Эксперты считают, что в условиях рекордно высокого уровня мировых цен на уголь увеличение импорта невозможно.
Правительство попросило государственную Coal India Ltd. увеличить производство.
Цены на уголь в Индонезии, одном из поставщиков Индии, в этом месяце выросли почти до 162 долларов за тонну с 86,68 долларов в апреле, чему способствовал резкий рост спроса в Китае, где недавние отключения электроэнергии вынудили закрыть заводы и оставить некоторые домохозяйства в неведении.
«При нынешних ценах Индии трудно полагаться на внешние источники угля, поскольку он примерно в два или три раза больше, чем то, что мы платим внутри страны прямо сейчас», — сказал Свати Дсуза, руководитель исследований в Национальном фонде Индии.
По данным министерства энергетики, в связи с уменьшением количества дождевых дождей поставки угля увеличились и, вероятно, будут расти и дальше. Официальная команда следит за ситуацией и следит за ней с Coal India Ltd.и железные дороги для улучшения поставок, говорится в сообщении министерства.
Но кризис высветил необходимость Индии развивать больше возобновляемых источников энергии, учитывая, что спрос, вероятно, будет продолжать расти.
Это должно стать «поворотным моментом для Индии», где имеется достаточный потенциал возобновляемых источников энергии, чтобы помочь компенсировать такие сбои, сказал Сунил Дахия, аналитик Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха.
«Ситуацию нельзя использовать для увеличения добычи угля — это не кризис.Решение на будущее — отказаться от угля и других ископаемых видов топлива », — сказал он.
–
Научный писатель AP Виктория Милко внесла свой вклад из Джакарты, Индонезия.
D’Alba открывается, закусочная в Нью-Йорке на следующей неделе, Pastry War закроется
d’Alba , 3715 Alba, открылся 18 сентября в районе Garden Oaks / Oak Forest. Владелец Даут Эльшани заметил отель, где расположен новый ресторан, во время поездки на велосипеде по окрестностям в 2020 году.Несмотря на мрачные перспективы пандемии и ресторанного бизнеса, Эльшани решил сдать недвижимость в аренду с целью открытия ресторана. Во время разведки и встреч с поварами он не находил никого с таким же видением концепции, пока не пересекся с Джеффом Хундтом, исполнительным шеф-поваром Local Foods. Хундт, житель Гарден-Оукс, смог помочь Эльшани разобраться в демографии этого района и создать меню, которое было бы привлекательно для местных жителей.
Интерьер d’Alba отражает его непринужденную, но возвышенную тему.
Фото Бекки Райт
Вместе с Хундтом в его команде Эльшани убедил пару членов семьи, Леона и Фатоса Барилевых, ветеранов высококлассных ресторанов Манхэттена, и своего брата Филиза Эльшани, переехать в Техас и присоединиться к нему в предприятии. . Затем команда приступила к работе над дизайном, определением концепции и созданием меню. Эльшани взял на себя ответственность за дизайн интерьера и экстерьера, уделяя особое внимание функциональности и современной чистой теме. Подрядчики C&P Electric и RD Enterprises старались уложиться в срок, но из-за нехватки поставок и роста стоимости материалов в сочетании с трудностями с персоналом открытие в июле было отменено.В конце концов, Эльшани и его команда решили открыться с ограниченным числом сотрудников. Небольшой персонал означает, что ежедневное выполнение всего меню является сложной задачей. Использование свежих местных продуктов требует ежедневной большой подготовительной работы, поэтому в ресторане иногда заканчиваются некоторые блюда. К сожалению, в наши дни д’Альба не одинок в борьбе за рабочих, поскольку пандемия не исчезла полностью с развертыванием вакцины.
Комфортный внутренний дворик Д’Альбы манит местных жителей GOOF.
Фото Бекки Райт
Тем не менее, ресторан достигает своей цели — стать заведением с непринужденной обстановкой с изысканными ингредиентами, подходящими для местных профессионалов и молодых семей. Хундт, который консультировал по меню продуктов питания, продолжит поддерживать и обновлять меню вместе с шеф-поваром Майком Хартли, бывшим су-шефом пивного ресторана 19. Гости могут начать с таких вещей, как Alba Balloon Bread с соусом песто, чесноком и трюфельным медом или чили и Жареная цветная капуста с лаймом.В ресторане подают мясные закуски и пиццу, приготовленную в дровяной печи. Устрицы Персидского залива, салаты и паста ручной работы также включены в меню вместе с большими тарелками, такими как бургер Falcon Lakes, куриные бедра с конфи и рыба Gulf Fish с жареными шашлыками и кукурузным чатни на гриле.нажмите, чтобы увеличить
Жареная цветная капуста Chili 7 Lime — это вегетарианское наслаждение.
Фото Бекки Райт
Коктейльное меню было составлено бывшим миксологом Anvil Келеном Селфом и включает 22 авторских коктейля.С момента своего тихого открытия самым продаваемым напитком ресторана стал его обновленный Old Fashioned, в который входит бурбон Old Forester 100 proof с добавлением фиников.В ближайшие несколько недель d’Alba добавит новые блюда в обеденное меню и предложит бранч в субботу и воскресенье с 10 до 15 часов.
Поддерживаю
Местный
Сообщество
Журналистика
Поддержите независимый голос Хьюстона и помочь сохранить будущее Houston Press свободным.
Держите прессу Хьюстона свободной.
нажмите, чтобы увеличитьВысококлассный гастроном?
Фото Шона Чиппендейла
New York Eatery , 5422 Bellaire Boulevard, откроется 14 октября. Ресторан-партнер семейного и управляемого New York Deli & Coffee Shop был долгожданным с момента его объявления в ноябре 2019 года. «Нью-Йорк Дели» уже более 45 лет является местом, где подают завтрак и обед. Новый ресторан будет предлагать некоторые из основных фаворитов наряду с улучшенными интерпретациями и оригинальными творениями на завтрак и обед ежедневно с 7:00.м. до 16:00 В ближайшие несколько недель здесь будет представлен обеденный сервиз. На новом месте также разместится семейная кейтеринговая компания Houston Catering Concepts. Он делит здание со второй локацией пекарни Bagel Shop, которая принадлежит семье, но является самостоятельным бизнесом.
Astoria Rueben изобилует хорошими вещами.
Фото Шона Чиппендейла
В общей сложности пространство занимает 6000 квадратных футов и включает в себя сидения на открытом воздухе, обеденные зоны в помещении, а также сиденья и высокие столешницы в баре.Также имеется отдельный зал для вечеринок. Первоначально зал будет рассчитан на 235 мест с целью увеличения вместимости, поскольку протоколы пандемии станут менее необходимыми. Окно проезда будет добавлено в следующем году.Нажмите, чтобы увеличить
Уютная закусочная в New York Eatery была модернизирована в современном стиле.
Фото Шона Чиппендейла
Яркое новое пространство будет иметь ностальгическую атмосферу районного гастронома, но с современными и шикарными элементами, которые олицетворяют современную закусочную.Холодность черно-белой плитки в стиле ретро уравновешивается теплотой деревенской деревянной отделки, поскольку четкие белые светильники создают эффект цилиндрического оригами над головой.нажмите, чтобы увеличить
Roshni Gurnani надерет вам задницу ароматом.
Фото Шона Чиппендейла
Шеф-повар Рошни Гурнани, ветеран таких телешоу, как Hell’s Kitchen , Chopped и Beat Bobby Flay , разработал меню, которое отдает дань уважения фаворитам деликатесов, одновременно обновляя варианты для современных обеденная общественность.Копченый лосось, основной продукт гастрономического предложения, превращается на обеденный стол в резной копченый лосось. «Большой салат» Сайнфельда — это кухонная мойка, созданная из свежей зелени, сезонных овощей, сырного ассорти, вареных яиц, ветчины, индейки и бекона. Посетители могут найти широкий выбор гамбургеров, таких как «Крестный отец» и «Собаки Кони-Айленда». Astoria Rueben — это домашняя солонина с квашеной капустой, плавленым швейцарским сыром и соусом OG на поджаренном ржаном хлебе, который готовится на дому. В стоимость завтрака входит «Оригинальное желтое такси» с двумя яйцами (на ваш выбор), выбор мяса, картофель фри, рогалик и медовое масло на выбор.В закусочной также предлагается множество вегетарианских, веганских и безглютеновых блюд.нажмите, чтобы увеличить
The Pastry War предложила множество духов на основе агавы.
Фото Кейт Маклин
The Pastry War , 310 Main, закроется 30 октября, согласно его страницам в Facebook и Instagram. Владелец Бобби Хойгель, наиболее известный своим ремесленным коктейль-баром Anvil, объявил об этом 6 октября.Коктейль-бар, ориентированный на агаву, был основан в 2013 году Хойгелем и Альбой Уэрта, владелицей южного коктейль-бара Julep.В то время как текила была преобладающим напитком в Хьюстоне из-за любви города к маргарите, мескаль и другие напитки на основе агавы были не так хорошо известны. Фактически, большинство хьюстонцев, вероятно, ассоциировали бы мескаль с персонажем Скотта Гленна из «Городского ковбоя», высасывающего червя, фактически личинки моли, из бутылки дешевой тухлости.
Хойгель и его команда были частью изменения в восприятии мескаля, поскольку хьюстонцы, с их сильной любовью к барбекю, согрелись до дымного и землистого вкуса мескаля и других напитков, полученных из агавы.Теперь ему есть место почти в любом приличном коктейльном меню в городе.
В сообщениях в социальных сетях Heugel предложил несколько факторов для решения о закрытии, как мы сообщали здесь в Houston Press . Пандемия была одной из них, и потеря постоянных посетителей в центре города из-за закрытия в марте 2020 года и последующих ограничений на повторное / повторное отключение серьезно повлияла на продажи. Ожидаемая помощь от Фонда восстановления ресторанов не поступила, как и две трети заявителей.Несмотря на то, что у него был благосклонный домовладелец, Хойгель рассматривал незавершенное окончание аренды как время, чтобы закрыть mezcaleria и перейти к другим проектам, таким как запланированное второе место проведения Better Luck Tomorrow с Джастином Ю.
Хойгель также сказал, что конец The Pastry War — это не конец его страсти к духам агавы, и может появиться новое предприятие, потому что он хочет продолжать выделять превосходных производителей мескаля в Мексике, с которыми он построил прочные связи. .
Рибай Марина — это южноафриканская версия серфинга и дерна.
Фото Корин Мишель
Mozambik South African Kitchen , 5085 Westheimer, открывается 8 октября в Galleria. Это второй ресторан южноафриканской кухни, который занял место в Woodlands в закрытом сейчас Peli Peli и теперь также занимает место Galleria в бывшем Peli Peli. Он исходит от ресторатора Райана Стюарта, который с 2008 года является совладельцем южноафриканского Мозамбика. В 2018 году Стюарт, уроженец Йоханнесбурга, приехал в Хьюстон, чтобы работать с Peli Peli Restaurant Group.Он и его партнеры из Мозамбика планируют открыть больше заведений по всему Техасу и США.щелкните, чтобы увеличить
Интерьер в Мозамбике олицетворяет культуру Южной Африки.
Фото Райана Стюарта
Кухня ресторанов сосредоточена на прибрежных блюдах и braai из Южной Африки с такими блюдами, как цыпленок пери пери, тринчадо , espetadas , крабовые пирожные Sodwana Bay, малайское карри и bobotie . Новые пункты меню будут вводиться каждые шесть месяцев вместе с ежемесячными специальными предложениями. В барной программе представлен широкий выбор южноафриканских вин, в том числе фирменный пинотаж страны. Коктейли, вдохновленные африканской нацией, включают такие напитки, как R&R, традиционный коктейль с ромом, известный южноафриканцами как «Типо Тинто».
Цыпленок пери пери — основной южноафриканский продукт.
Фото Корин Мишель
Бывшие посетители Galleria Peli Peli заметят некоторые серьезные изменения в декоре, поскольку пространство было преобразовано из тускло освещенной романтической обеденной атмосферы в более яркое и подходящее для семейного отдыха пространство с вдохновленными цветами и узорами. южноафриканской культурой.Ковер был заменен плиткой, а за новой столовой наблюдает фреска Нельсона Манделы.Увеличить
Жареный сом занимает свое место среди домашних гарниров.
Фото Esther’s Cajun Cafe
Esther’s Cajun Cafe & Soulfood , 5700 N. Shepherd, этой осенью откроется новое место в Хьюстон-Хайтс. Основатель и шеф-повар Эстер Льюис-Бернар, более известная как королева Эстер, будет подавать расширенное меню, которое по-прежнему отражает традиционные и аутентичные блюда каджунской кухни и соул-фуд этого семейного ресторана.Новое место также будет включать такие дополнения, как полный бар с южными коктейлями и расширенные часы работы. Его слоган: «Это место для вас в Esther’s Cajun, где восхитительная еда!»Это будет третье направление для легендарного бренда Houston, которое включает в себя Esther’s Signature Dish Private Events Venue & Catering и первый аванпост, который теперь называется The Original Esther’s Cajun Cafe & Soulfood в Йельском университете, по адресу 5204 Yale Street. Оригинал открыт в 2008 году.
Находясь менее чем в миле от первоначального дома Эстер, новое место предоставит гораздо больше места для служения обществу.Он будет немного просторнее и элегантнее, но в то же время будет предлагать любимую всеми любимую комфортную еду. Дочь Эстер, Дрю Эванс, является дизайнером нового помещения. Декор отдает дань уважения корням ее матери и богатой истории семьи. Красные пятна добавляют энергии в обеденную зону, в то время как старинная вишнево-красная старинная печь из реликвии прошла через семью Эстер, а та, которую она использовала для кормления своих шестерых детей, занимает почетное место в новом ресторане. Сын Эстер, Лонни Доу IV, возглавляет команду архитекторов ресторана.
И именно важность семьи пронизывает атмосферу и меню. Удобное для детей патио предложит семьям возможность отдохнуть на свежем воздухе, в то время как служебное окно для ходьбы / бордюра облегчит доступ для тех, кто в пути. Расширенное меню включает в себя блюда, которые Эстер раньше было трудно готовить на гораздо меньшей кухне оригинального ресторана, такие как шейки индейки, белая фасоль, говяжьи наконечники и отбивные из ягненка. Основные фавориты — бычий хвост, задушенная свиная отбивная, задушенный стейк из перца и хрустящая жареная курица.Каджунские блюда, такие как креветки и раки Etouffee и Cajun Fettucine Pasta, по-прежнему будут в новом меню вместе с домашними гарнирами, такими как черноглазый горошек, окра, засахаренный ямс, зелень горчицы и макароны с сыром. Сладкие южные десерты включают банановый пудинг и персиковый коблер.
В меню бара будут представлены коктейли в стиле Луизианы и Юга, а также традиционные коктейли, которые можно дополнить домашними блюдами, включая Kool-aid только для взрослых и фирменные замороженные напитки.
Царица Есфирь сказала, что бизнес не движется, он растет.«Мы по-прежнему будем здесь, в Индепенденс-Хайтс, где я вырастил своих шестерых детей, а мои родители Натаниэль и Гладиола Льюис вырастили всех 11 детей. Это наш дом, и мы любим служить нашему сообществу».
Жители Spring Branch снова запустили Live Oak Grill.
Фото Дилана МакЭвана
Live Oak Grill , 10444 Hempstead, откроется 15 октября. Бар по соседству — своего рода перезапуск от владельца и владельца Live Oak Джона Ганима в партнерстве с Night Moves Hospitality, возглавляемым владельцем Грегом Пересом.Это уже третья концепция, открывшаяся в этом году недавно сформированной гостиничной группой, которая открыла Space Cowboy в отеле Heights House в апреле и Trash Panda Drinking Club в июле. Четвертый концепт, Chivos, скоро откроется в помещении, где раньше располагалась улица Calle Onze.Live Oak был открыт в 2001 году и закрыт на ремонт в сентябре этого года. Ганим купил недвижимость 20 лет назад, планируя построить склад. Однако исторический дом, построенный в 1915 году, и красивые дубы на территории поменяли его мнение.В городе, где его история и зелень регулярно сносятся, сохранение исторических зданий и вековых деревьев является поводом для благодарения.
нажмите для увеличенияМы любим деревья.
Фото Дилана МакЭвана
Обширный внутренний дворик Live Oak, расположенный на территории около трех акров, в тени пяти живых дубов, которым, по оценкам, 130 лет. На открытом воздухе есть игры на лужайке, четыре телевизора и два больших проекционных экрана. Также есть открытая детская площадка.Бар подходит для семейного отдыха до 20:00. Столетний дом — это декорация для внутреннего пространства.
Есть 20 сортов разливного пива и большой выбор баночного пива. коктейльная карта включает грушевый московский мул и огуречный мохито, а также четыре замороженных коктейля. В дневное меню входят такие пабские блюда, как по’бой с креветками, бутерброд с тушеной свининой, жареный стейк из курицы и шарики из будена. Бар и ресторан будут курировать генеральные менеджеры Сэм Мелтон, Хоуп Херман и Джессика Фэллон.
Свежий хлеб делает эти бутерброды вкусными.
Фото Кирстен Гиллиам
Click Click Chew , 11910 Grant, в конце сентября открыл свой виртуальный фуд-холл. Кухня-призрак — это новое предприятие Адама и Кэти Уомак, в которых многие жители Кипариса узнают владельцев популярной пиццерии Locatelli’s. В разгар пандемии Womacks закрыли два заведения своих семейных ресторанов. С появившимся теперь дополнительным пространством на кухне магазина площадью 3000 квадратных футов Адаму Вомаку пришла в голову идея использовать его.Решив создать виртуальный фуд-холл, Уомак вместе с шеф-поваром Омаром Перени, основателем Culinary Matters, и его командой создали меню для четырех новых концепций, которые могли бы удовлетворить самые разные вкусы на одной специально отведенной кухне. Первый — это Wing of Fire с 11 различными вкусами куриных крылышек, полосками вырезки и палочками для пиццы. Стороны включают в себя картофель-фри, салат и курицу-фри. Есть наборы для вечеринок для большой игры или ночи настольной игры. Для любителей сэндвичей Bailey & Buns предлагает широкий выбор сэндвичей Philly, Meatball, Cubano и Banh Mi в 6- или 12-дюймовых версиях.Клиенты могут выбирать из домашнего хлеба французского белого, мультизернового или азиатского с пряностями. В качестве гарниров можно добавлять супы, салаты, чипсы с морской солью и печенье.
Wing of Fire — одна из четырех концепций Click Click Chew.
Фото Кирстен Гиллиам
Зная вкусы жителей Хьюстона, Click Click Chew также предлагает блюда Tex-Mex и барбекю в своем виртуальном фуд-холле. У Tia Rita’s есть тако, энчилада и фахитас, приготовленные на гриле, а в ресторане The Smoking Joint вам предложат широкий выбор копченостей, включая грудинку, ребрышки, домашнюю говядину и свиные колбаски, тушеную свинину и курицу, выращенную на пастбищах.Традиционные гарниры, такие как запеченная фасоль, картофельный салат и макароны с сыром, также присутствуют в меню. Еду можно заказать онлайн на сайте clickclickchew.com, доставка осуществляется в радиусе 8 миль. Гости также могут забрать свои заказы в локации Grant, где есть высокие столики для ожидания или для гостей, которые хотят поесть на месте. Четыре меню также доступны через сторонние приложения.
Монтроуз приобретает пивоварню.
Фото: Southern Yankee Brewing Co.
Southern Yankee Crafthouse , 1312 W. Alabama, открытый в конце сентября, как сообщает Houston Chronicle . Новый ресторан и бар, заняв место, освобожденное Good Dog в ноябре 2020 года, являются расширенным форпостом для компании Southern Yankee Beer Co., владельцам которой Алекс и Патрис Портер потребовалось дополнительное место для дальнейшего распространения своего пива. Его северная пивоварня недалеко от Спринг, во время FM-трансляции 1960 года, производила больше продукции, чем могла продать местному населению. Филиал в Монтроузе, поближе к жизни большого города, был разумным выбором для семейной пивоварни. В новом пивном зале и ресторане будут представлены разнообразные сорта пива, включая крем-эль Fuzzy Bastard, мексиканский лагер Que Pablo и двойной IPA Hop Rambler. Как раз к хьюстонской версии осени, разливное пиво будет более крепким, в том числе P. Nutty, портер с арахисовым маслом, и The Fat Irishman, сухой ирландский экстра-стаут. Сорта вроде меня, без сухой части.
Крафтовый бургер Southern Yankee отлично сочетается с холодным пивом.
Фото: Southern Yankee Brewing Co.
Пиво — не единственный напиток в меню бара. Есть небольшая карта вин: белые, красные, розовые и пузырьковые. Есть также несколько авторских коктейлей, за которыми стоит какое-то воображение. The Ma’s Lazy Susan готовится из бурбона, оржеата, ананаса, лайма и креольской горечи, а Cosmonaughty — это смесь водки из гибискуса, чили-ликера поблано, мяты и лимона.Меню блюд в Южном Янки вращается вокруг блюд, приготовленных из дровяной печи, в том числе пиццы. Гости могут заказать сладкие и острые пепперони, горгонзолу и бекон, а также курицу-барбекю с халапеньо и другие пироги.Есть барные закуски, которыми можно поделиться, например, гигантский крендель из медленного теста, картофель фри с трюфелем и хрустящая свиная грудинка. В качестве первого блюда гости могут выбрать такие блюда, как рибай с перцем, чугунная камбала с креольским соусом из раков или курица в пивных банках на дровах.
Southern Yankee Crafthouse в настоящее время открыт со среды по воскресенье, но в будущем планируется открытие семь дней в неделю.
Увлечение тыквенными специями вторгается в мир пончиков.
Фото Voodoo Donut
Voodoo Donut , 9320 Barker Cypress, скоро откроется в районе Кипариса, но фактическая дата открытия еще не назначена, по словам представителя.Однако тех, кто следит за новым Voodoo Donut в социальных сетях, дразнят раздачи пончиков. Между тем, у жителей Хьюстона есть два места в районе Хьюстона, где они могут попробовать свои новейшие осенние лакомства. Caramel Cha Cha Chai является частью своей ежеквартальной благотворительной кампании, в рамках которой компания отдает часть доходов благотворительной организации с новой назначенной некоммерческой организацией и ежеквартально оказывает помощь. Доходы от карамельного ча-ча-чаи, ракушки с начинкой из чая, покрытой моросящим карамель, взбитыми сливками и специями, будут поступать в фонд Thurgood Marshall College Fund до 27 декабря, когда чай скажет до свидания.
Съешьте пончик на благое дело.
Фото Voodoo Donut
В модном магазине пончиков также вернули популярный осенний пончик The Dashing Pumpkin. Пончик из тыквенных специй имеет начинку из сливочного сыра, опадную посыпку и присыпку из тыквенных специй. Он доступен до 30 ноября.нажмите, чтобы увеличить
Адам Крайер и Сара Поуп присоединились к списку новых предприятий Ion.
Фото Эллисон Хантсман
Второй проект Taproom , 4201 Main, откроется в начале следующего года в The Ion, вместе с долгожданными ресторанами «В конце августа» от Dawn Burrell и Chris Williams и The Lymbar от Дэвида Кордуа.Common Bond On-The-Go и STUFF’d Wings также входят в список ресторанов в этом районе. Новый гипер-локальный пивной ресторан, ориентированный на ремесло, создан Адамом Крайером и Сарой Поуп, мужьями и женами, создавшими пивоварню Baileson Brewing Co., районную пивоварню в районе Биссонет, которая открылась в 2017 году. В новом пивном зале пара будет демонстрировать широкий выбор блюд от местных пивоваров на его многочисленных кранах.
У Dak & Bop есть новое предложение десертов.
Фото Dak & Bop
Dak & Bop , 1805 W.18-го, возобновил работу 4 октября, согласно Houston Food Finder . Ресторан, известный своим дважды обжаренным жареным цыпленком по-корейски и креативным подходом к бао, принадлежит Джейсону и Мэри Чо, которые открыли свой бизнес в Музейном районе в 2014 году. Это заведение закрылось в мае 2020 года. Новое место в районе Высот. открылся в январе 2020 года в бывшем здании Pizza Hut. К сожалению, конструкция серьезно пострадала от воды в результате обрушения крыши из-за проливных дождей в районе Хьюстона пару недель назад.Ресторан мог продолжать делать заказы на вынос, но отсутствие ужина привело к значительному снижению продаж. Помимо потери дохода, имущественное страхование не покрыло ущерб от воды, и владельцы были на крючке из-за наличных расходов. Учетная запись GoFundMe была создана для бизнеса, чтобы помочь покрыть заработную плату сотрудников и ремонт ресторана.нажмите, чтобы увеличить
Как и последние полтора года, не было достаточно сложным.
Фото Лорен Льюис
Супруги и их команда рады снова приветствовать клиентов, а шеф-кондитер Зек Бенак создал черный сахарный чизкейк, чтобы соблазнить посетителей вернуться.Он сделан из имбиря и корочки панко, яблочного масла Chinese 5 Spice, взбитых сливок и засахаренных апельсинов. В ресторане также проходит ежемесячный промышленный бранч 11 октября с 13:00. до 18:00 Обычно он проводится в первый понедельник, но из-за ремонта его перенесли на одиннадцатый. Меню всегда меняется для промышленных бранчей, но такие блюда, как террин из осьминога, барбакоа-бенедикт и жареный стейк с курицей с пирогом Фрито, могут быть предложены вместе с Kimchi Bloody Marys и его комбо-шотом Gravyback.
Новый тайский ресторан направляется на Tomball Parkway.
Фото Лорретты Руджеро
Thai Curry , 21139 State Highway 249, займет место, где раньше размещалась Pita Pit, которая закрылась в 2020 году. Мы связались с нами, чтобы узнать, связано ли это место с рестораном Thai Curry по адресу 11930 Barker Cypress и ждем ответа о дате открытия.Нажмите, чтобы увеличить
Сгоревшие концы барбекю встречаются банхми в бомбе с ароматом фьюжн.
Фото Cuc Lam
Yelo , 23119 Colonial Parkway предлагает свои Burnt Ends Banh Mi начиная с 9 октября. Сэндвич в сотрудничестве с шеф-поваром Куком готовится из обожженных концов свинины на гриле из Brett’s BBQ Shop, также в Кэти. Маринованная папайя-морковь, огурец, местная кинза и чесночный айоли. Затем он получает дополнительный импульс от домашней сальсы хабанеро из имбирно-сливы. К сожалению, он доступен только каждую субботу, пока есть запасы.Yelo также предлагает свои новые Saucy Wings каждое воскресенье для футбольных фанатов и любителей футбола.The Red Hot Chickz в настоящее время ищет франчайзи в районе Хьюстона. Ресторан горячей курицы в Нэшвилле открылся в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 2018 году, а этой осенью откроется второй магазин в Калвер-Сити, штат Невада. В ожидании открытия 25 ресторанов в Техасе бренд будет конкурировать с рядом новых франшиз по продаже горячих цыплят в Нэшвилле, таких как недавно открывшиеся Dave’s Hot Chicken и Tumble 22, а также с некоторыми местными домашними фаворитами, такими как Mico’s Hot Chicken и фургонами с едой, такими как Главная птица и горячий цыпленок Розалин.
Простой способ расчета удельного веса стального стержня
Что такое удельный вес стали?
Удельный вес стали 7850 кг / м куб. Существуют различные типы стали, используемые для строительства, такие как гладкие стержни из мягкой стали, деформированные стержни с высоким пределом текучести (сталь Tor), твердотянутая стальная проволока, стальной прокат и т. Д. Они используются благодаря своим особым характеристикам.
У нас,
Плотность стали = (Масса / Объем)
, а объем = площадь стали x длина стали
.В прошлом вместо стали использовались многие традиционные материалы, такие как бамбук и натуральные волокна.Но до сих пор сталь заменила практически все виды растяжимых материалов.
Сталь используется в строительстве по следующей причине
- Они очень прочны на растяжение, сдвиг и кручение.
- У нее появляются признаки разрушения, прежде чем сталь станет полностью непригодной для использования из-за ее пластичных свойств.
- Бетон удерживает сталь прочнее, чем другие материалы.
- Сталь легко доступна в природе.
- Срок службы больше, чем у других материалов.
- Его можно сваривать и соединять вместе, чтобы образовать прочную связь между ними.
Хотя сталь имеет много преимуществ, она также имеет много недостатков. они даны как.
- Легко ржавеет при контакте с атмосферой.
- Он начал терять прочность при повышении температуры.
- Несколько дороже других материалов.
Читайте также,
Как рассчитать площадь неровной земли
Прозрачная крышка плиты, балки, колонны и т. Д.
Типы плотин
Типы подпорной стены
Виды стальной арматуры
Как я уже говорил вам, для строительства используются разные типы стали.Теперь обсудим их подробнее. Согласно соответствующим индийским стандартам, различают следующие типы стальной арматуры.
- Плоский пруток из низкоуглеродистой стали
- Деформированный пруток с высоким пределом текучести
- Твердотянутая стальная проволочная сетка
- Прокатные стальные стержни
- Термомеханически обработанные прутки (TMT)
- Стальные прутки, устойчивые к коррозии (CRS)
1) Низкоуглеродистая сталь Армирование
Эти стальные стержни также известны как Fe 250.Он очень пластичен по своей природе, но имеет низкую прочность и слабое сцепление с бетоном. Предел текучести 250 Н / мм кв.
2) Деформированные стержни с высокой выходной мощностью
Он также известен как HYSD. Кроме того, эта сталь делится на два типа: горячекатаные прутки с высоким пределом текучести и холоднодеформированные прутки с высоким пределом текучести. Она имеет более высокую прочность, чем низкоуглеродистая сталь, поскольку имеет более высокий процент углерода, чем низкоуглеродистая сталь.
3) Стальной пруток TMT (с термомеханической обработкой)
Среди всех видов стали она самая дорогая, так как обладает высокой прочностью, высокой пластичностью, лучшей свариваемостью и низкой скоростью коррозии.
4) Коррозионностойкая сталь (CRS)
В этих стальных стержнях используется элемент коррозионной стойкости, такой как хром, и он имеет меньшее содержание углерода, чем другие типы стали, поэтому они менее коррозийны и обладают высокой прочностью.
5) Ткань из стальной проволоки
Эти марки стали используются для изготовления проволоки для связывания. Это также называется сеткой из проволоки.
6) Конструкционная сталь
Этот тип стали используется там, где должна передаваться большая нагрузка.Используется в конструкции, такой как колонна, фундамент, балка, канал и т. Д.
Характеристическая прочность стали
Мягкая сталь — Fe 250 — 250 Н / мм кв.
Высокая прочность — Fe 415 — 415 Н / мм кв.
HYSD — Fe 550 — 550 Н / мм кв.
стержни TMT или CRS — Fe 500 — 500 Н / мм кв.
Металлическая сетка — 480 Н / мм кв.
Удельный вес различных строительных материалов
Посмотрите видео, чтобы рассчитать вес стального стержня
Скачать Excell Таблица удельного веса стали и различных материалов.
При оценке или оценке здания вам может понадобиться формат таблицы Excel для удельного веса различных материалов. Итак, я предоставляю вам подготовленный формат таблицы Excel, который вам в некоторой степени поможет.