도서관 : 건축 및 건축 도서

이 책에는 첫 번째 및 두 번째 그룹의 제한 상태에 대한 기초 및 기초 계산 방법과 예제가 포함되어 있습니다. 다양한 형태의 기초가 고려됩니다 : 오픈 피트, 말뚝, 깊은 누워, 구조적으로 불안정한 토양. 건물과 구조물의 기초 재건에 대한 정보를 제공합니다. 기초를 세우는 규칙의 주요 조항이 제시되어있다. 매뉴얼은 건설 대학의 학생들을위한 것입니다.

제 1 장. 토양에 관한 일반 정보

1.1. 이해할 수있는 기본 정의
1.2. 공학 및 지질 조사 재료
1.3. 토양의 물리적 성질과 건축 분류
1.4. 기초 토양의 기계적 특성
1.5. 토양의 규제 및 설계 특성 결정

2 장. 건물 기초의 토양 작업

2.1. 토양의 작업 조건. 상 응력 - 변형률 상태
2.2. 토양에 대한 탄력 이론의 해답의 조건
2.3. 외부 하중으로 인한 토양의 응력 결정
2.4. 극한의 압력과 궁극의 기저 변형
2.5. 슬로프의 안정성 계산
2.6. 산사태를 다루는 방법
2.7. 옹벽 설계
2.8. 토양 변형의 레올 로지 및 delinearity에 대한 일반 정보
2.9. 비선형 및 유변학 적 특성을 고려한 기초 기초 계산을위한 유망한 방법에 관한 아이디어

3 장. 강성을위한 건물 및 구조물 평가. 고르지 못한 강수에 대한 건물 감도를 줄이는 방법

3.1. 강성에 의한 건물 및 구조물의 분류
3.2. 건물 및 구조물의 변형 형태
3.3. 고르지 않은 퇴적물의 원인
3.4. 구조물에 고르지 못한 퇴적물의 영향을 줄이기위한 건설적인 조치

4 장. 중요하지 않은 조건의 기반을위한 기초 설계

4.1. 일반 조항
4.2. 기초의 깊이에 대한 지식
4.3. 기본 하중 및 설계 요소
4.4. 한계 상태의 두 번째 그룹에 대한 근거 제시
4.5. 한계 상태의 첫 번째 그룹에 대한 근거 제시
4.6. 요인의 복합적인 상호 의존성과 기초 및 기초의 설계에서의 일관성

섹션 I의 테스트 문제

제 5 장 계산의 기초와 방법의 유형

5.1. 열린 구덩이에 건립 된 기초의 분류
5.2. 기초 구조
5.3. 중앙 하중 작용으로 단단한 기초의 밑창의 크기 결정
5.4. 중심에서 벗어난 상태에서 단단한 기초의 밑창 크기 결정
5.5. 수평 하중 작용하에 기초 계산

제 6 장 퇴적물 기초 계산

6.1. 층별 합산 방법에 의한 선형 변형 반 탐사 계획에 따른 강수량 계산
6.2. 선형 적으로 변형 가능한 층의 계획에 따른 강수량 계산
6.3. 등가 스크랩 방법에 의한 강수량 계산 및 강수량 감쇠량 결정
6.4. 기본 롤 결정

7 장. 유연한 기초 계산 방법

7.1. 탄력 파운데이션에 대한 보와 슬래브의 굽힘 이론과 탄력성 기초의 계산에 적용 할 수있는 조건
7.2. 국부 변형 방법을 이용한 유연 기초의 계산
7.3. 탄성 선형 변형 반 공간에서의 빔 및 슬라브 계산
7.4. 탄성 층 oiralncheppoy 두께에 대한가요 성 기초의 계산, 비압축성베이스에 의한 밑줄

8 장. 구덩이 설계 및 습기 및 지하수로부터 구내 보호

8.1. 구덩이 벽의 안정성 보장
8.2. 앵커
8.3. 지하수에서 구덩이 보호
8.4. 방수 지하실

섹션 II의 시험 문제

섹션 III. 파일 기초 및 심혼 기초

9.1. 파일 기초의 유형
9.2. 몰입 방식 및 말뚝 유형
9.3. 기지 더미에서 생산 된 말뚝
9.4. 파일 기초 건설 중 발생하는 토양의 현상

10 장. 계산 방법 지하실 전송

10.1. 말뚝의 지지력 결정
10.2. 수직 및 수평 패턴 및 모멘트의 동시 작용 작용에 대한 말뚝 계산
10.3. 파일 기초 계산
10.4. 파일 기초 사용 조건 및 설계

제 11 장 딥 재단

11.1. 일반 정보
11.2. 우물과 케이슨 배수구
11.3. "땅의 벽"방법으로 정리 된 기초
11.4. 깊은 기초의 기초

섹션 III에 대한 질문 테스트

섹션 IV. 특별 조건의 재단

제 12 장 인공 작업 개선 방법 및 기지 특성

12.1. 일반 정보
12.2. 기초 토양의 성능을 향상시키는 건설적인 방법
12.3. 접지 압축 방법
12.4. 지상 고정 기지

Chapter 13. 구조적으로 불안정한 토양에 대한 기초

13.1. 일반 조항
13.2. 약한 토양으로 이루어진 토대에 토대 설치
13.3. 지하 토양 기초
13.4. 팽창 및 토양 기초 토양
13.5. 염분 토양 및 밑 부분의 기초
13.6. 영구 동토층의 기초 건설

제 14 장 역동적 인 영향을받는 기초와 기초와 기초를 강화시키는 방법

14.1. 산업 및 가정용 장비의 역동적 인 효과에 대한 기초를 계산하는 방법
14.2. 지진 효과가있는 기초
14.3. 건물 재건을위한 토대와 기반을 강화시키는 방법

기초와 기초의 계산의 예 - M.V. Berlinin, B.A. Yagupov (1986)

Berlinov M.V., Yagupov B.A. - 기초와 기초의 계산의 예 : Proc. 기술 학교. - M. : stroiizdat, 1986.-173 : Il.

상태를 제한하여 기초 및 기초를 계산하는 방법에 대한 일반 정보를 제공합니다. 외부 하중의 작용에 의한 받침대에서의 응력 측정의 예가 고려됩니다. 얕은 기반의 계산 및 설계, 유연한 파일 기초에 대한 다양한 옵션이 설명됩니다.

기술 학교 학생들은 "산업 및 토목 건설"과 "농업 및 토목 건설"분야의 학생들입니다.

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Mv 베를린

기초 및 기초 계산의 예

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M.V.에 의해 편집 된 "기초 및 기초 계산의 예" Berlionov and B.A. Yagupova는 건축 전문 학생을 위해 설계되었습니다. 이 책은 네 장으로 구성되어 있습니다.

첫 번째 장에서는 기초와 기초를 계산하는 방법에 대한 일반 정보를 제공하고, 기본적인 정의를 제공하고, 제한하는 주 및 토대의 계산을 고려합니다. 토양에서 응력의 설계 및 결정의 특징이 고려됩니다.

두 번째 장은 열린 구덩이에 세워진 기초에 바쳐진다. 첫째, 건설 현장의 지반 데이터를 추정하고, 기초의 깊이와 설계 하중을 결정한다. 계산 된 토양 저항이 결정됩니다. 강도 및 변형에 대한 추가 계산이 수행됩니다.

제 3 장에서는 파일 기초에 대해 자세히 설명합니다. 파일 기초 계산이 제공되고 그 퇴적물이 결정됩니다.

네 번째 장은 탄력있는 기초 위에 기초를 계산하기위한 기본 조항을 제시한다.

이 책에는 모든 종류의 참고 자료가 포함 된 7 개의 응용 프로그램이 있습니다.

Alib.ru>이 책의 저자 : 베를린. 이름 : 기지 기지의 계산

Berlinov M., Yagupov B. 기초와 기초의 계산.
이 책에는 제한 상태에 따라 기초 및 기초를 계산하는 방법에 대한 일반 정보가 포함되어 있습니다. 외부 하중의 작용하에있는 바닥에서의 응력 측정의 예가 제시되어있다. 오픈 피트, 플렉시블 및 파일 기반의 기초 계산 및 설계를위한 다양한 옵션이 제공됩니다. 재건축 건물의 기지 설계가 고려됩니다. 매뉴얼은 건설 대학의 학생들을위한 것입니다.

판매 중 :

저작권 # 169 1999 - 2018, 발표자 및 K # 176 판권 소유.
질문, 제안은 책에 씁니다.

기초와 기초의 계산 : 계산을위한 규칙

토양의 특성에 집안의 건설은 기초의 필요한 계산을 수행하기 전에.

기초 자체의 강도를 결정하려면 적절한 계산을 수행해야합니다.

리본 기초 유형 및 모양.

베어링베이스와 여러 종류의 천연 토양이 여러 가지 유형으로 존재하기 때문에 기초와 기초를 계산하는 예는이 모든 다양성을 다루지는 않습니다. 토양을 보강하기 위해 추가 공학 작업이 필요하지 않은 경우 특별한 계산 방법이있는 자연적 기반으로 토대를 구축하십시오.

천연 염기의 특성

테이프 기초의 계획.

건축업자 자연의 처분에 자연 토양으로 토양을 제공합니다. 토질의 유형은 지질 학적 구조, 지하수의 깊이, 결빙의 깊이 등 여러 요소에 의해 추가적으로 결정됩니다. 부하의 성질도 영향을 받지만 개인 가정의 경우 일정한 부하에 의해 안내되어야합니다. 동시에, 우리는 이웃 사람이 근처에있는 말뚝에 집을 짓기 시작할 가능성을 배제 할 수 없습니다.

자연 기초는 모든 구조물에 방수되고 신뢰성있는 암석 토양 (화강암, 석회암, 규암 등)입니다. 유사한 특성은 파괴 된 결과로 암석으로 형성된 거대한 블록 토양에 내재되어있다. 이것은 돌, 자갈, 자갈을 부순다. 그들은 2mm보다 큰 입자들로 구성됩니다. 그들의 신뢰성은 지하수의 존재에 크게 달려있다.

0.1-2 mm 크기로 부서진 바위를 모래라고합니다. 0.25-2mm의 입자 크기를 갖는 모래는 겨울철에 실질적으로 팽창하지 않으므로 기초에 영향을 미치지 않습니다. 모래 기지의 신뢰성은 모래 층의 두께와 지하수의 영향에 달려 있습니다.

스트립 기초를 채우는 계획.

점토 토양은 0.005mm를 초과하지 않는 입자를 함유한다. 찰흙의 내용에 따르면 그들은으로 분할된다 :

  • 사질 양토 : 3 내지 10 %의 점토 함량;
  • 양토 : 10 내지 30 %의 점토 함량;
  • 황토 : 미사 질 양토이다.

가장 강한 기반은 점토입니다. 이 점에서, 찰흙이 건조하면, 당신은 다량 건물을 건설 할 수있다.

나열된 모든 유형의 천연 염기의 운반 능력은 습도에 크게 좌우됩니다. 또한 젖은 황토 토양은 구조의 무게의 영향을 받아 압축되어 무겁게 늘어납니다.

기초로서, 수분의 과잉에서 고분 으로 전환 될 수있는 모래 찰흙, 식물성 토양, 이탄, 미사 및 벌크 토양은 부적합하다. 이러한 토양에서는 시공 전 시공이 가능합니다.

지지력의 기초 계산

Image 1. 토양 역학.

토양의 지지력 하에서는 파괴없이 견딜 수있는 최대 하중을 이해해야합니다. 이미지 1은 베어링 용량의 계산을 필요로하는 케이스를 보여 주며, 이는 자체 안정성을 보장하고베이스가베이스를 따라 움직이지 못하게합니다.

이미지 1에 나와있는 사례를 나열하고 개인 주택과 관련된 사례를 결정해야합니다.

a) 구조물에 수평력이 작용한다. 이러한 계산은 풍력에 의해 작동하는 발전기를 위해 농장에 설치 될 경우에 필요할 수 있습니다.

b) 자체 토양 무게로 인해 수평력이 작용할 수있는 옹벽이있는 상태에서 기초의 계산을 가정합니다.

c), d) 구조물은 경사면 또는 가장자리에 가깝다.

e) 토양은 점토질 토양이며, 습도는 Sτ= 0.5이다. 그것은 집의 무게에 영향을 미칩니다. 이것은 실제 상황 일 수 있습니다.

e) 자연적 경사가 얼마나 안정한지를 결정하기 위해 지지력을 계산하십시오.

리본 모 놀리 식 기초.

이러한 경우 이외에 집이 바위 토양에 건설되거나 부력이 기초 위에 작용할 수있는 경우 토대에 대한 그러한 계산이 필요합니다.

또한 수식의 지정은 규제 구축 문서의 지정과 동일합니다.

토양의 지지력이 구조물의 신뢰성을 확보하기 위해서는 조건 (1)을 점검 할 필요가있다.

여기서 F는 기초에 의해 기초로 전달되는 모든 생명 유지 시스템을 고려하여 전체 구조물로부터의 하중이다.
F - 기지의 반대 힘, kg;
γc - 계수는 토양의 종류에 따라 다르다 (표 1 참조).
γn - 신뢰성 계수는 ​​구조의 클래스에 따라 설정됩니다. γn= 1,2; 1.15; 1.1 구조체 I, II 및 III 클래스의 경우 각각 1.1입니다.

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기초와 기초의 계산의 예 (M.V. Berlinin, B.A. Yagupov)

상태를 제한하여 기초 및 기초를 계산하는 방법에 대한 일반 정보를 제공합니다. 외부 하중의 작용에 의한 받침대에서의 응력 측정의 예가 고려됩니다. 얕은 기반의 계산 및 설계, 유연한 파일 기초에 대한 다양한 옵션이 설명됩니다.
기술 학교 학생들은 "산업 및 토목 건설"과 "농업 및 토목 건설"분야의 학생들입니다.

재단 및 기초 계산의 베를린 사례

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건축 및 수리 M.V. 베를린 재단 및 기초 계산 사례

이 책은 기초 및 기초의 첫 번째 및 두 번째 그룹의 제한 상태에 대한 계산 방법에 대한 기본 정보를 제공합니다.

외부 하중의 영향으로 바닥에서 발생하는 응력 값을 결정하는 예가 분석됩니다.

이 책은 얕은 기초, 말뚝 및 유연한 기초의 계산 및 설계를위한 다양한 옵션을 설명합니다.

이 책은 건설 산업 학교와 대학의 학생들에게 유용 할 것입니다.이 학교는 전문 산업 및 토목 건설뿐만 아니라 설계 및 건설 조직에서 교육을 받았습니다.

기초와 기초의 계산 : 계산을위한 규칙

토양의 특성에 집안의 건설은 기초의 필요한 계산을 수행하기 전에.

기초 자체의 강도를 결정하려면 적절한 계산을 수행해야합니다.

리본 기초 유형 및 모양.

베어링베이스와 여러 종류의 천연 토양이 여러 가지 유형으로 존재하기 때문에 기초와 기초를 계산하는 예는이 모든 다양성을 다루지는 않습니다. 토양을 보강하기 위해 추가 공학 작업이 필요하지 않은 경우 특별한 계산 방법이있는 자연적 기반으로 토대를 구축하십시오.

천연 염기의 특성

테이프 기초의 계획.

건축업자 자연의 처분에 자연 토양으로 토양을 제공합니다. 토질의 유형은 지질 학적 구조, 지하수의 깊이, 결빙의 깊이 등 여러 요소에 의해 추가적으로 결정됩니다. 부하의 성질도 영향을 받지만 개인 가정의 경우 일정한 부하에 의해 안내되어야합니다. 동시에, 우리는 이웃 사람이 근처에있는 말뚝에 집을 짓기 시작할 가능성을 배제 할 수 없습니다.

자연 기초는 모든 구조물에 방수되고 신뢰성있는 암석 토양 (화강암, 석회암, 규암 등)입니다. 유사한 특성은 파괴 된 결과로 암석으로 형성된 거대한 블록 토양에 내재되어있다. 이것은 돌, 자갈, 자갈을 부순다. 그들은 2mm보다 큰 입자들로 구성됩니다. 그들의 신뢰성은 지하수의 존재에 크게 달려있다.

0.1-2 mm 크기로 부서진 바위를 모래라고합니다. 0.25-2mm의 입자 크기를 갖는 모래는 겨울철에 실질적으로 팽창하지 않으므로 기초에 영향을 미치지 않습니다. 모래 기지의 신뢰성은 모래 층의 두께와 지하수의 영향에 달려 있습니다.

스트립 기초를 채우는 계획.

점토 토양은 0.005mm를 초과하지 않는 입자를 함유한다. 찰흙의 내용에 따르면 그들은으로 분할된다 :

  • 사질 양토 : 3 내지 10 %의 점토 함량;
  • 양토 : 10 내지 30 %의 점토 함량;
  • 황토 : 미사 질 양토이다.

가장 강한 기반은 점토입니다. 이 점에서, 찰흙이 건조하면, 당신은 다량 건물을 건설 할 수있다.

나열된 모든 유형의 천연 염기의 운반 능력은 습도에 크게 좌우됩니다. 또한 젖은 황토 토양은 구조의 무게의 영향을 받아 압축되어 무겁게 늘어납니다.

기초로서, 수분의 과잉에서 고분 으로 전환 될 수있는 모래 찰흙, 식물성 토양, 이탄, 미사 및 벌크 토양은 부적합하다. 이러한 토양에서는 시공 전 시공이 가능합니다.

지지력의 기초 계산

Image 1. 토양 역학.

토양의 지지력 하에서는 파괴없이 견딜 수있는 최대 하중을 이해해야합니다. 이미지 1은 베어링 용량의 계산을 필요로하는 케이스를 보여 주며, 이는 자체 안정성을 보장하고베이스가베이스를 따라 움직이지 못하게합니다.

이미지 1에 나와있는 사례를 나열하고 개인 주택과 관련된 사례를 결정해야합니다.

a) 구조물에 수평력이 작용한다. 이러한 계산은 풍력에 의해 작동하는 발전기를 위해 농장에 설치 될 경우에 필요할 수 있습니다.

b) 자체 토양 무게로 인해 수평력이 작용할 수있는 옹벽이있는 상태에서 기초의 계산을 가정합니다.

c), d) 구조물은 경사면 또는 가장자리에 가깝다.

e) 토양은 점토질 토양이며, 습도는 Sτ= 0.5이다. 그것은 집의 무게에 영향을 미칩니다. 이것은 실제 상황 일 수 있습니다.

e) 자연적 경사가 얼마나 안정한지를 결정하기 위해 지지력을 계산하십시오.

리본 모 놀리 식 기초.

이러한 경우 이외에 집이 바위 토양에 건설되거나 부력이 기초 위에 작용할 수있는 경우 토대에 대한 그러한 계산이 필요합니다.

또한 수식의 지정은 규제 구축 문서의 지정과 동일합니다.

토양의 지지력이 구조물의 신뢰성을 확보하기 위해서는 조건 (1)을 점검 할 필요가있다.

여기서 F는 기초에 의해 기초로 전달되는 모든 생명 유지 시스템을 고려하여 전체 구조물로부터의 하중이다.
F - 기지의 반대 힘, kg;
γc - 계수는 토양의 종류에 따라 다르다 (표 1 참조).
γn - 신뢰성 계수는 ​​구조의 클래스에 따라 설정됩니다. γn= 1,2; 1.15; 1.1 구조체 I, II 및 III 클래스의 경우 각각 1.1입니다.

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기초와 기초의 계산의 예 (M.V. Berlinin, B.A. Yagupov)

상태를 제한하여 기초 및 기초를 계산하는 방법에 대한 일반 정보를 제공합니다. 외부 하중의 작용에 의한 받침대에서의 응력 측정의 예가 고려됩니다. 얕은 기반의 계산 및 설계, 유연한 파일 기초에 대한 다양한 옵션이 설명됩니다.
기술 학교 학생들은 "산업 및 토목 건설"과 "농업 및 토목 건설"분야의 학생들입니다.