Расчет фундамента

Курсовая работа, 28 Января 2014

При строительстве в сейсмических районах поверху сборных ленточных фундаментов следует укладывать слой раствора марки М100 толщиной 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве 6 стержней для 9 балов соответственно. Через каждые 300-400 мм продольные стержни должны быть соединены поперечной стержневой арматурой диаметром 6 мм. Фундаментные блоки следует укладывать виде непрерывной ленты. Для заполнения швов между блоками следует применять раствор марки не менее М25.

Расчет фундаментов

Курсовая работа, 29 Марта 2014

Фундамент - основание здания и чем оно прочнее, тем долговечнее строение.
Исправление неправильно выполненного фундамента трудно выполнимо и затраты на эти работы могут достичь 50% от стоимости дома, если самому дому не нанесен значительный ущерб. Поэтому к выбору фундамента нужно подойти очень ответственно.
Перекошенное крыльцо, веранда, плохо открывающиеся двери и окна в деревянных домах, а также трещины в стенах кирпичных домов - все это результат неправильного выбора фундамента.

Расчет свайного фундамента

Курсовая работа, 28 Апреля 2015

Оценка грунтовых условий и грунтовой обстановки.
Назначение глубины заложения.
Выбор типа фундамента и определение его размеров.
Определение напряжений и расчет осадки методом послойного суммирования.

Расчет и конструирование фундаментов

Курсовая работа, 13 Апреля 2013

1.1 Оценка инженерно-геологических условий площадки
1.1.1 Грунт №144 – Супесь
1 Определение числа пластичности:
(супесь, т.к. ).

Расчет и конструирование фундаментов

Курсовая работа, 21 Мая 2013

Данный курсовой проект по дисциплине “Механика грунтов, оснований и фундаментов” преследует цель привить практические навыки проектирования фундаментов зданий и сооружений, закрепить знания теоретических основ в практическом их приложении. В проекте рассчитаны и запроектированы фундаменты мелкого заложения и свайные фундаменты, приведены необходимые данные по инженерно-геологическим изысканиям, приведены схемы сооружений и действующие нагрузки по расчетным сечениям.

Расчет фундамента многоэтажного жилого дома

Курсовая работа, 16 Мая 2013

Нормативные нагрузки на 1м стены для расчета по II группе:
- временная длительного действия
- временная кратковременного действия
Суммарная нормативная нагрузка на 1м стены с учетом коэффициента надежности:
Коэффициент надежности по назначению сооружения:
Коэффициент сочетания для кратковременных нагрузок:
Коэффициент сочетания для нагрузок длительного действия:
Момент от внецентренного действия нагрузки от веса перекрытий:
Продольная сила от веса перекрытий:

Проектирование и расчет фундамента мелкого заложения

Курсовая работа, 24 Февраля 2014

1.Вычисление физико-механических характеристик грунта.
2.Заключение по данным геологического разреза площадки строительства и выбор возможных вариантов фундаментов.
3.Сбор нагрузок, действующих на фундамент мелкого заложения.
4.Расчет и конструирование фундамента мелкого заложения.
5. Определение осадки фундамента мелкого заложения и проверка несущей способности подстилающего слоя грунта.

Проектирование и расчет фундамента под высотное здание

Курсовая работа, 05 Декабря 2013

Проектируется фундамент для высотного здания общественного назначения (административный комплекс). Конструктивная схема высотного здания – каркасно-ствольная система. Каркас здания составляют колонны К1, К2, К3, а ствол здания – ядро жесткости из несущих стен лифтового узла С1. Совместную работу колонн обеспечивают междуэтажные перекрытия, которые объединяют их в пространстве.
Все несущие конструкции здания из монолитного железобетона. Размеры поперечного сечения колонн 500х500 мм. Толщина стен ядра жесткости 400мм. Толщина междуэтажных перекрытий 200мм.

Расчет и проектирование оснований и фундаментов промышленных зданий

Курсовая работа, 24 Ноября 2013

Рассчитываем и проектируем основание и фундаменты одноэтажного однопролетного промышленного здания. Габаритные параметры и характеристика условий строительства приводятся в таблице 1.

Расчет оснований и конструирование фундаментов промышленного здания

Дипломная работа, 18 Января 2014

Промышленное двухпролетное здание с мостовыми кранами грузопоъемностью 300/50 т. и 150/30 т. запроектировано с полным железобетонным каркасом для строительства в г. Томске и имеет размеры в плане 48 м – пролеты, высоту – 13,6 м, длину – 126 м. Колонны крайних рядов имеют сечение 0,4 0,6 м, среднего 0,4 0,8 м. Конструктивная схема сооружения приведена в задании на проектирование.

Проектирование и расчет оснований и фундаментов одноэтажного промышленного здания

Курсовая работа, 28 Сентября 2013

Выполнение курсового проекта «Основания и фундаменты промышленного здания» по дисциплине «Основания и фундаменты» направлено на усвоение знаний, полученных при изучении теоретической части этой дисциплины и на выработку практических навыков расчета и проектирования оснований и фундаментов.
В курсовом проекте рассматриваются три варианта фундамента под среднюю колонну (наиболее нагруженную), после чего производится сравнение стоимости вариантов фундамента. Наиболее экономичный вариант принимается для дальнейшего расчета фундаментов под крайние колонны и под колонны фахверка.

Проектирование и расчет основания и фундаментов каркаса одноэтажного промышленного здания

Курсовая работа, 28 Января 2015

Задача:
Разработать проект основания и фундаментов каркаса одноэтажного промышленного здания.
За основу выполнения проекта использовать объемно-планировочные и конструктивные решения, принятые студентом в курсовом проекте №1 по дисциплине «Железобетонные конструкции». При отсутствии таких данных размер здания принять 60x36 м, размеры пролетов – 18 м, шаг колонн – 6м.

Расчет ленточного фундамента мелкого заложения под наружную стену бесподвальной части здания

Курсовая работа, 27 Сентября 2014

В курсовом проекте выполнен расчет ленточного фундамента под наружную стену бесподвального жилого здания. Рассмотрены два варианта ленточного фундамента: фундамент мелкого заложения (сборный из фундаментных блоков и плит) и свайный фундамент.
Основные размеры и конструкция фундамента назначены в зависимости от геологических условий строительной площадки, сжимаемости слагающих ее грунтов, а также от давлений, которые грунты могут воспринять.