Компановка конструктивной схемы высотного здания

Проектирование сплошного плитного фундамента для высотного здания: сбор нагрузок, нормативный, расчетный вес здания, выбор глубины его заложения и определение несущей способности. Обеспечение устойчивости здания против действия ветровой нагрузки.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 12.12.2013
Размер файла 2,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ПЛАН

1. Компановка конструктивной схемы высотного здания

2. Сбор нагрузок на один этаж перекрытия

3. Нормативный и расчетный вес здания

4. Выбор глубины заложения фундамента

5. Несущая способность сплошного плитного фундамента

6. Обеспечение устойчивости высотного здания относительно его фундамента против действия ветровой нагрузки

7. Расчет осадки фундамента во времени методом эквивалентного слоя

1. Компановка конструктивной схемы высотного здания

Проектируется фундамент для высотного здания общественного назначения (административный комплекс). Конструктивная схема высотного здания - каркасно-ствольная система. Каркас здания составляют колонны К 1, К 2, К 3, а ствол здания - ядро жесткости из несущих стен лифтового узла С 1. Совместную работу колонн обеспечивают междуэтажные перекрытия, которые объединяют их в пространстве.

Все несущие конструкции здания из монолитного железобетона. Размеры поперечного сечения колонн 500х 500 мм. Толщина стен ядра жесткости 400мм. Толщина междуэтажных перекрытий 200мм.

Отношение ширины подошвы сплошного плитного фундамента к высоте здания должно быть не менее 1/5 для обеспечения устойчивости высотного здания против его опрокидывания.

Класс бетона фундамента для высотных зданий должен быть не менее B30. Для сплошных плитных фундаментов нагрузка от веса высотных зданий, приходящаяся на 1 подошвы фундамента должна быть не более 70т. Если данная нагрузка превышает допустимую, то вместо сплошного плитного фундамента принимается свайный фундамент.

2. Сбор нагрузок на один этаж перекрытия

Нагрузки на один этаж перекрытия собираются в следующем порядке

Таблица 1 - Сбор нагрузок на 1 м 2 междуэтажного перекрытия

Вид нагрузки

Нормативная нагрузка, кН/м

Коэффициент надежности по нагрузке

Расчетная нагрузка, кН/м 2

Постоянные нагрузки

g

1. Конструкция пола: а) керамические плитки - t-10мм, р=1 800 кг/м 3

0,18

1,1

0.2

б) выравнивающий слой цементной стяжки - t=30 мм, р=1600 кг/м 3

0,48

1,3

0,62

в) звукоизоляционный слой (минеральная вата на синтетическом вяжущем) -t=25мм, р=150кг/м 3

0,0375

1,3

0,05

2. Плита перекрытия - t=200 мм, р=2500кг/м 3

5

1,1

5,5

3. Кирпичные перегородки - t=200 мм, р=1800 кг/м 3

4,5

1,1

4,95

Сумма постоянных нагрузок:

10,2

-

11,32

Временные нагрузки*

2,3

1,2

2,76

ПОЛНАЯ НАГРУЗКА:

12,5

-

14,08

Расчет нагрузок, приведенных в таблице 1 ведется в следующем порядке:

- t (мм) : 1000 = t (м);

-р (кг/м 3) : 100 =р (кН/м 3);

-t(м)* p (кН/м 3) = gn, кН/м 2 ;

- gn * f = g, кН/м 2

- р (кПа) f = v, кН/м (кПа).

Грузовая площадь на колонну К 1 (рисунок 4)

SK1= (a/2)* (а/2),

где а - сетка колонн (индивидуальное задание).

SK1 = 5,4/2 * 5,4/2 = 7,29м 2

Грузовая площадь на колонну К 2 (рисунок 5)

SK2=(a/2)a.

SK2=(5,4/2)5,4 = 14,58м 2

Грузовая площадь на колонну КЗ (рисунок 6)

SK3= a a.

SK3= 5,4 5,4 =29,16м 2

Грузовая площадь на стены ядра жесткости С 1 (рисунок 7)

SС 1 = [(а/2) + а + (а/2)]2 - а 2;

SС 1 = [(5,4/2) + 5,4+ (5,4/2)]2 -5,42 = 87,48м 2

Нормативные усилия колонн:

NK1n = qn SK1,

NK2n = qn SK2,

NK3n = qn SK3,

Где qn - рассчитывается в таблице 1.

NK1n = 12,75 * 7,29 = 91,125 кН

NK2n = 12,75 *14,58 = 182,25 кН

NK3n = 12,75 * 29,16 = 364,5 кН.

Нормативное усилие в стенах ядра жесткости

NС 1n= qn SC1 + 25кН/м 3 0,4м4а,

где 25 кН/м - плотность тяжелого бетона стен ядра жесткости;

0,4м - толщина стен (индивидуальное задание);

1 м - длина 1 м стены;

- периметр ядра жесткости.

NС 1n= 12,75кН/м 2 * 87,48м 2 + 25кН/м 3 * 0,4м 1м 4 * 5,4м = 1309,5 кН

Расчетные усилия колонн:

NK1=q * SK1

NK2=q * sK2,

NK3=q * SK3,

где q - рассчитывается в таблице 1.

NK1=14,08 * 7,29 = 102,64 кН

NK1=14,08 * 14,58= 205,28 кН

NK1=14,08 * 29,16 = 410,57 кН

Расчетное усилие в стенах ядра жесткости:

NС 1= q*SC1 + 25кН/м 3 * 0,4м * 1м * 4а * 1,1,

где 1,1 - коэффициент надежности по нагрузке для тяжелого бетона стен.

NС 1 = 14,08кН/м 2 *87,48м 2 + 25кН/м 3 * 0,4м * 1м * 4 * 5,4 м * 1,1 = 1469,3 кН

3. Нормативный и расчетный вес здания

Нормативный вес здания

Gn= (NK1n * nK1 + NK2n * nK2 + NK3п * пкз + NC1n) * (пэ+2),

где nK1,nK2,nK3 - количество колонн в плане здания; nэ+2 - общее количество этажей здания вместе с подвалом и техническим этажом.

Gn= (91,125 * 4 + 182,25 * 12 + 364,5 * 4 +1309,5) * (27+2) = 164889 кН.

Расчетный вес здания

G = (NK1 * nK1 + NK2 * nK2 + NK3 * пкз + NC1) * (пэ+2).

G = (102,64 * 4 + 205,28 * 12 +410,57 * 4 +1469,3) * (27+2) = 185550,5 кН.

4. Выбор глубины заложения фундамента

Глубина залегания каждого слоя грунта на строительной площадке 1-, 2- и 3-й слои фунтов: фундамент нагрузка устойчивость здание

d1=Ўземля - Ў1;

d2=Ўземля - Ў2;

d3=Ўземля - Ў3;

где Ўземля - абсолютная отметка поверхности земли;

Ў1, Ў2, Ў3 - абсолютные отметки соответственно 1-, 2- и 3-го слоев грунтов.

d1=530,40-- 524,90 = 5,5 м

d2=530,40-- 522,70 = 7,7 м

d3=530,40-- 517,20 = 13,2 м

Требуемую высоту сплошного плитного фундамента предварительно принимаем равным 2 м: hф= 2 м.

Глубина заложения подошвы фундамента в зависимости от конструктивной схемы здания определяется следующим образом:

dф =hn + hф,

где hn - высота подвала.

dф =3,6 + 2 = 5,6м.

Схема глубины заложения подошвы фундамента

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта

dfn = d0 * ,

где d0= 0,23 м - для суглинка и глины;

d0= 0,28 м - для супеси, мелкого и пылеватого песка;

d0= 0,30 м - для гравийного, крупного и средней крупности песка;

Мt - коэффициент, определяемый как сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур, который определяется в зависимости от района строительства по СНиП РК 2.04-01-2001* "Строительная климатология" .

Мt, для Семея = 3,2

dfn = 0,23 * = 0,411м.

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта

df = kh-dfn,

где kh, - коэффициент, учитывающий тепловой режим здания (для отапливаемых зданий с подвалом и температурой воздуха помещения 20 °С, прилегающего к фундаменту, данный коэффициент принимается равным h = 0,4).

df = 0,4 * 0,411 = 0,1644м.

Выбранная глубина заложения подошвы фундамента проверяется по следующему геологическому условию:

dф df

- если условие положительное dф>df, то глубина заложения подошвы фундамента принимается по формуле пункта 3.3;

- если условие отрицательное dф>df, то глубина заложения подошвы фундамента принимается равным расчетной глубине сезонного промерзания грунта, вычисленного по формуле пункта 3.6.

5. Несущая способность сплошного плитного фундамента

Требуемую ширину подошвы сплошного плитного фундамента предварительно определяем из условия формулы пункта 1:

м

где Hзд - высота здания.

Длина подошвы фундамента

Lф = L + (bф - B)

где L и B- длина и ширина здания в плане.

Lф = 27 + (23,56 - 16,2) = 34,36м.

Площадь подошвы фундамента:

F = bф * lф,

F = 23,56 * 34,36 = 809,52м 2

Проверяем следующее условие - нагрузка от веса здания, приходящаяся на 1 м 2 подошвы сплошного плитного фундамента не должна превышать 70т:

где G - расчетный вес здания в тоннах; F-- площадь подошвы фундамента.

, условие выполняется.

Расчетное сопротивление грунта основания в соответствии со СНиП РК 5.01-01-2002 "Основания зданий и сооружений"

R = ,

где c1 и с 2 - коэффициенты условий работы грунта;(1,2 ; 1,1)

к =1,1 - при условии, что механические характеристики грунта и сII определены по СНиПу;

Mr Mq, Mc - коэффициенты, определяемые в зависимости от угла внутреннего трения грунта по СНиПу; (0,78 ; 4,11; 6,67)

kz= z0/b + 0,2

- коэффициент, определяемый по данной формуле при ширине подошвы фундамента более 10 метров, т. е. b > 10 м (здесь z0=8 м);

b - ширина подошвы фундамента;

kz= 8/23,56 + 0,2 = 0,4

- плотность фунта, залегаемого ниже подошвы фундамента, кН/м 3 ;(18,914)

- плотность фунта, залегаемого выше подошвы фундамента, кН/м 3 ;(18,816)

СII - удельное сцепление фунта, кПа;(37)

dф - глубина заложения подошвы фундамента;(5,6)

db - высота подвала (если высота подвала превышает 2 м, то <4

принимается равным 2 метрам, т. е. db = 2 м).

R = = 1107,048 кН/м 2

Вес фундамента

Qф= * hф * F,

где = 25 кН/м 3-- плотность тяжелого бетона фундамента;

hф = 2м;

F-- площадь подошвы фундамента.

Qф= 25 * 2 * 809,52 = 40476 кН.

Давление по подошве фундамента от нагрузки здания

где G - расчетный вес здания в кН;

Qф - вес фундамента;

F-- площадь подошвы фундамента.

Проверка условия обеспечения прочности грунта основания по предварительно принятым размерам подошвы фундамента

Р < R, где Р - давление по подошве фундамента;

R - расчетное сопротивление грунта основания.

279,21 < 1107, 048

Проверяем прочность фундамента на продавливание по предварительно принятой его высоте равным hф=2 м:

a) схема разрушения фундамента по форме пирамиды продавливания

б) полезная высота фундамента

h0 = hф - а,

где а = 0,075 м (75 мм) - защитный слой бетона, предохраняющий арматуру от коррозии;

h0 = hф - а = 2 - 0,075 = 1,925м.

в) согласно схеме пирамиды продавливания, заштрихованная:

-ширина

с = = = 1,755м

-площадь

А=lф * с = 34,36 * 1,755 = 60,3м 2

г) продавливающая сила от нагрузки здания

N=P * A,

где Р - давление по подошве фундамента;

N=279,21 * 60,3 = 16836,36 кН

д) ширина основания пирамиды продавливания:

bн = B + 2h0,

где В - ширина здания в плане.

bн = 16,2+ 3,85 = 20,05м

е) среднеарифметическое значение между периметрами верхнего и нижнего основания прирамиды продавливания в пределах полезной высоты фундамента

um= 0,5 (В + bн);

um= 0,5 (16,2 +20,05) = 18,125м

ж) несущая способность фундамента

Nф = * Rbt * um * h0 = 1 * 1,15 * 18,125 * 1,925 = 40,124 МН = 40124 кН

где - коэффициент для тяжелого бетона;

Rbt= 1,15 МПа (для класса бетона ВЗО) - расчетное сопротивление бетона растяжению;

и) проверка условия обеспечения прочности фундамента на продавливание по предварительно принятой его высоте hф= 2 м:

NNф

16836,36 кН 40124 кН,

Условие выполняется.

6. Обеспечение устойчивости высотного здания относительно его фундамента против действия ветровой нагрузки

Схема действия ветровой нагрузки и устойчивости высотного здания относительно его фундамента приведена ниже.

Нормативное давление ветра на высоте z:

wm = w0 * k *c

где w0 - нормативный напор ветра, кПа, принимаемый в зависимости от района строительства по карте ветровых районов по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия";

к-- коэффициент, учитывающий изменение ветровой нагрузки по высоте z ;

с = 1,4 - аэродинамический коэффициент (постоянное значение по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия").

wm = w0 * k *c = 0,38 * 1,71 * 1,4 = 0,909 кПа

Таблица 2 - Нормативный напор ветра w0, кПа (кгс/м 2)

Ветровые районы на территории СНГ*

Ia

I

II

III

IV

V

VI

VII

wo, кПа (кгс/м 2)

0,17

0,23

0,10

0,18

0,48

0,60

0,71

0,85

(17)

(23)

(30)

(38)

(48)

(60)

(73)

(85)

Таблица 3 - Коэффициент к

Высота z, м

Коэффициент к для типовых местностей

А*

В*

С*

<5

0,75

0,5

0,4

10

1,0

0,65

0,4

20

1,25

0,85

0,55

40

1,5

1,1

0,8

60

1,7

1,3

1,0

80

1,85

1,45

1,15

100

2,0

1,6

1,25

150

2,25

1,9

1,55

200

2,45

2,1

1,8

250

2,65

2,3

2,0

300

2,75

2,5

2,2

350

2,75

2,75

2,35

>480

2,75

2,75

2,75

Для определения коэффициента k применим метод интерполяции, т.к нам необходимо найти его для высоты 117,8м (вычисляем для местности B*):

1) 150 - 100 = 50

2) 150 - 117,8 = 32,2

3) (32,2 /50) * 100% = 64,4 %

4) 1,9 - 1,6 = 0,3

5) 0,3 * (64,4%/100%) = 0,19

6) 1,9 - 0,19 = 1,71 - применяем это значение для дальнейших вычислений.

Площадь боковой поверхности здания с подветренной стороны

FЗД = НЗД * L,

где Нзд и L - высота и длина здания.

Fзд = 117,8 * 27 = 3180м 2

Опрокидывающий момент

Mопр = * FЗД * ,

где z = НЗД

Mопр = * 3180,6 * 27/2 = 39023,37 кН*м.

Плечо фундамента со стороны его ширины подошвы

r = =

Удерживающий момент

Муд. =

где = Gn, нормативный вес здания.

Муд. = 164889 * 11,78 = 1942392,42 кН*м

Проверка обеспечения устойчивости высотного здания относительно его фундамента против действия ветровой нагрузки:

Проверка: 1942392,42/39023,37 = 49 ; 49 1.3, условие выполняется.

7. Расчет осадки фундамента во времени методом эквивалентного слоя

Расчетная схема осадки фундамента методом эквивалентного слоя приведена ниже

Мощность (толщина) каждого слоя фунта:

h1 = d1,

h2 = d2- d1,

h3 = d3- d2,

где dt, d2, d3- глубина залегания слоев грунтов.

h1 = 5,5м

h2 =7,7 - 5,5 = 2,2м

h3 = 13,2 - 7,7 = 5,5м

Расстояния от середины каждого слоя грунта до основания самого нижнего слоя грунта:

Коэффициент относительной сжимаемости грунтов, полученный в результате проведения лабораторных работ.

Таблица 4. Коэффициент относительной сжимаемости грунтов а 0.

Коэффициент относительной сжимаемости

Виды грунтов

Песок

Суглинок

Глина

Супесь

а 0, 1/МПа

0,0296

0,0517

0,0210

0,0435

Коэффициент эквивалентного слоя Аw

Таблица 5. Коэффициент эквивалентного слоя Аw

Отношение длины к ширине подошвы фундамента и = 1ф/Ьф

Аw

Суглинок и глина

Песок и супесь

1,5

1,15

1,21

Толщина эквивалентного слоя

hэкв = Аw * bф.

Из данных Таблицы 5, принимаем Аw = 1,15

hэкв = 1,15 * 23,56 = 27,09

Среднее значение коэффициента относительной сжимаемости

С помощью данных Таблицы 5,4, вычисляем

Осадка фундамента

s = hэкв * aот * Р,

где Р - давление по подошве фундамента в Мпа.

s = 27,094 * 0,0018 * 0,27921 = 0,13м

Проверка по предельно допустимой осадке

s < su = 8 см.

1,3 см < 8 см, условие выполняется

Толщина сжимаемого слоя грунта

Н = 2 * hэкв,

Н = 2 * 27,094 = 54,188 м

Коэффициент фильтрации грунтов, полученный в результате проведения лабораторных работ (таблица 12).

Таблица 6. Коэффициент фильтрации грунтов kф

Коэффициент фильтрации

Виды грунтов

Песок

Суглинок

Глина

Супесь

кф, м/с

8-Ю-у

0,5 10"у

0,03 10-4

0,02-10-*

Среднее значение коэффициента фильтрации.

Коэффициент консолидации

где = 10 кН/м 3 - плотность воды;

10' - переводной коэффициент аот, из 1/МПа в 1/кПа..

Перевод единицы измерения коэффициента консолидации из м 2/с в м 2/год:

1 м 2/с * 60 с * 60 мин * 24 ч * 365 дней = 315 360 000 000 м 2/год.

38,94 * 10-4 м 2/c = 122801,184 м 2/год.

Осадка фундамента во времени t

где h = 0,5Н - глубина пути фильтрации грунта;

2/год - коэффициент консолидации;

Kt = 2,8 - эмпирический коэффициент.

Список использованной литературы

1. ГОСТ 25100-95* "Грунты. Классификация". - М.: МНТКС, 1995 г.

2. СНиП РК 5.01-01-2002 "Основания зданий и сооружений". - Астана: 2002 г.

3. СНиП РК 2.04-01-2001* "Строительная климатология". - Астана: 2005 г.

4. СНиП 2.01-07-85* "Нагрузки и воздействия". - М.: 2001г.

5. ТСН 31-332-2006. Территориальные строительные нормы. Жилые и общественные здания. - Санкт-Петербург: 2006г.

6. Берлинов М.В., Ягупов Б.А. Примеры расчета оснований и фундаментов. - М.:СИ, 1986 - 173с.

7. Калиев С.М. Методические указания к курсовому проекту по геотехнике 2: основания и фундаменты.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Оценка физико-механических свойств грунтов площадки строительства. Проектирование фундамента мелкого заложения, сборно-монолитного и свайного. Расчет несущей способности конструктивной схемы административно бытового здания, плоско совмещенной кровли.

    курсовая работа [328,1 K], добавлен 08.03.2015

  • Анализ параметров проектируемого одноэтажного промышленного здания и сбор нагрузок, действующих на фундамент. Определение расчетного сопротивления грунта основания здания и расчет глубины заложения фундамента. Расчет количества свай и осадки фундамента.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 18.09.2013

  • Выбор конструктивной схемы и общая компоновка здания. Конструирование деревянных трехшарнирных гнутоклеёных рам. Сбор нагрузок на покрытие от собственного веса и снега. Расчет прогона на прочность. Статический расчет, усилия в раме от ветровой нагрузки.

    курсовая работа [467,7 K], добавлен 04.03.2016

  • Проектирование площадки под строительство здания. Планово-высотная привязка здания на площадке строительства. Сбор нагрузок на фундаменты. Расчет фундаментов мелкого заложения. Методика проектирования котлована. Защита фундамента от подземных вод.

    курсовая работа [432,3 K], добавлен 29.04.2010

  • Анализ конструктивной схемы промышленного здания. Составление сочетаний нагрузок, действующих на фундаменты зданий. Определение глубины заложения фундамента, размеров его подошвы. Подбор сваебойного оборудования. Определение проектного отказа свай.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 06.03.2015

  • Описание генерального плана строительства здания 2-х этажной школы в г. Киров. Теплотехнический расчёт наружной стены и определение глубины заложения фундамента здания. Определение нагрузок арматуры, плит, перекрытий. Экономическое обоснование проекта.

    дипломная работа [394,9 K], добавлен 15.06.2014

  • Компоновка конструктивной схемы одноэтажного каркасного промышленного здания из сборного железобетона. Сбор нагрузок на раму здания. Расчет поперечной рамы. Расчет и конструирование колонны. Расчет монолитного внецентренно нагруженного фундамента.

    курсовая работа [895,6 K], добавлен 23.11.2016

  • Конструктивные особенности подземной части здания. Выбор типа и конструкции фундамента. Назначение глубины заложения фундаментов. Определение несущей способности сваи и расчетной нагрузки, допускаемой на сваю по грунту основания и прочности материала.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 14.11.2017

  • Инженерно–геологические условия строительной площадки. Сбор нагрузок на верх обреза фундамента. Назначение конструктивной глубины заложения подошвы фундамента. Уточнение расчетного сопротивления грунта. Определение нагрузок на минимально загруженные сваи.

    курсовая работа [940,2 K], добавлен 04.08.2014

  • Физико-механические свойства грунтов. Общая оценка конструктивных особенностей проектируемого жилого здания. Расчет фундамента мелкого заложения. Определение глубины заложения ростверка и размеров подошвы фундамента. Выбор вида, материала и размера сваи.

    курсовая работа [447,6 K], добавлен 30.09.2014

  • Природно-климатические условия г. Иркутска. Генеральный план проектируемого 2-х этажного здания. Объемно–планировочное и конструктивное решения. Расчет глубины заложения фундамента. Стены, лестницы, окна, двери, полы и инженерное оборудование здания.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 29.07.2010

  • Анализ инженерно-геологических условий района строительства. Сбор нагрузок на крайнюю колонну. Проектирование фундамента мелкого заложения для промышленного здания. Конструирование фундамента и расчет его на прочность. Проектирование свайных фундаментов.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 12.01.2015

  • Специфика проектирования фундамента промышленного здания с железобетонным каркасом. Оценка физико-механических свойств слоёв грунтов, анализ гранулометрического состава. Глубина заложения подошвы фундамента. Определение нагрузок, сопротивление фундамента.

    курсовая работа [663,3 K], добавлен 02.10.2012

  • Основные сочетания нагрузок, действующие на фундаменты здания. Проектирование фундамента мелкого заложения. Расчет и конструирование фундамента мелкого заложения под колонну крайнего ряда. Определение неравномерности деформаций основания фундаментов.

    курсовая работа [616,1 K], добавлен 29.08.2010

  • Инженерно-геологические условия строительной площадки. Сбор нагрузок на обрез и на подошву фундамента. Определение глубины заложения фундамента. Выбор типа, длины и марки свай. Определение расчетного сопротивления грунта под подошвой фундамента.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 23.01.2013

  • Размещение проектируемого здания на участке. Конфигурация здания в плане и его размеры. Технико-экономические показатели. Расчет глубины заложения фундамента. Крыша, кровля, водоотвод с крыши. Санитарно-технические кабины. Наружная и внутренняя отделка.

    курсовая работа [166,0 K], добавлен 19.03.2014

  • Назначение и конструктивные особенности подземной части здания. Строительная классификация грунтов площадки. Определение несущей способности сваи и расчетной нагрузки. Выбор типа свай. Назначение глубины заложения ростверка. Расчет осадки фундамента.

    курсовая работа [848,1 K], добавлен 28.01.2016

  • Строительство промышленного здания каркасного типа. Определение глубины заложения и поперечных размеров столбчатого центрально-нагруженного фундамента, расположенного на слабых грунтах слоистого грунтового массива. Расчет глубины сезонного промерзания.

    контрольная работа [302,0 K], добавлен 16.11.2014

  • Строительство спортивных сооружений, их роль в композиции городских районов. Проведение благоустройства территории, озеленения, обеспечение эффективного пожаротушения здания. Расчет схемы монолитного каркаса. Сбор нагрузок на перекрытие и покрытие здания.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 27.07.2014

  • Компоновка конструктивной схемы каркаса здания. Нагрузки, действующие на прогон. Максимальный изгибающий момент. Конструирование стропильной фермы. Статический расчет рамы каркаса здания и внецентренно нагруженной крайней колонны производственного здания.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.09.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.