Как посчитать фундамент в программе foundation

Обновлено: 03.07.2024

1)По цене не знаю, Но Fok хорош для столбчатых и ленточных , на естественном и свайном основании.
Я это понял когда делал большое общественно здание на свайном основании. Когда колличество чертежей перевалит за 50 листов формата А1 вы меня поймете =) За день можно легко запроектировать фундамент огроменного здания.
2)По поводу достоверности расчета - попробуйте и там и там запроектировать одинаковый фундамент. А потом ручным расчетом проверьте чьи результаты ближе. (про Грунт в Ing2009 ничего сказать не могу - не пользовался.)

Fok- столбчатые , программ интересная, есть конечно глюки.
Видно что ядро еще старое досовское, а оболочку для винды переделали.
Чертежи выдает взорваные (в том числе и план фундаментов)!

Раньше пользовался АСПФ (под досом). но чертежи получалить ужастные.

Может еще кто-то поделится впечатлениями по программам? Общался с проектировщиками работающими в Фоке,одни положительные отзывы особенно для пром.проектирования, взаимодействует со Скадом.
С Инж не встречался , потому умолчу можно посчитать в Ing+ , но потом для проверки конвертировать в ФОК за несколько секунд и из ФОКа вытащить чертежи ( конвертор где-то здесь на форуме наз-ся из Старка в ФОК) __________________
Жизнь прекрасна. в новом доме, если все построено после расчета.

"можно посчитать в Ing+ , но потом для проверки конвертировать в ФОК за несколько секунд и из ФОКа вытащить чертежи ( конвертор где-то здесь на форуме наз-ся из Старка в ФОК)"
на Инж денег не дадут точно


"Общался с проектировщиками работающими в Фоке,одни положительные отзывы особенно для пром.проектирования, взаимодействует со Скадом."
А как быть если разные типы фундаментов используются? Например идет реконструкция ! Надо нагрузить существующие ленточные фундаменты и поставить новые, столбчатые !

А ленточные фундаменты под колонны ФОК считает?

Я бы посоветовал ФОК. Сам работал с этой программой с 70-х годов прошлого века.
Основной набор программ был:
Лира, Фок, Приказ ( на машинах ЕС)
Лира, Фок, Каскад (на машинах СМ-1420).
Добавлено:
В МОНОМАХе есть экспорт в ФОК. Последний раз редактировалось Profan, 14.05.2009 в 13:55 . Я бы посоветовал ФОК. Сам работал с этой программой с 70-х годов прошлого века.
Основной набор программ был:
Лира, Фок, Приказ ( на машинах ЕС)
Лира, Фок, Каскад (на машинах СМ-1420).
Добавлено:
В МОНОМАХе есть экспорт в ФОК.
Лира, Фок, Приказ ( на машинах ЕС)
Лира, Фок, Каскад (на машинах СМ-1420).
- как давно это все было, аж не вериться.
Экспортировать может быть не надо, не все все таки читали про
2.4. Расчетная схема системы сооружение - основание - или фундамент - основание должна выбираться с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения (статической схемы сооружения, особенностей его возведения, характера грунтовых напластований, свойств грунтов основания, возможности их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения и т.д.). Рекомендуется учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропность, пластические и реологические свойства материалов и грунтов.
Допускается использовать вероятностные методы расчета, учитывающие статистическую неоднородность оснований, случайную природу нагрузок, воздействий и свойств материалов конструкций.
- тише едешь- ближе будешь к реальной работе фундаментов.
С пионерским приветом - опус! МОНОМАХ пока не считает свайные фундаменты под отдельные колонны. На естественном основании считает.

"МОНОМАХ пока не считает свайные фундаменты под отдельные колонны. На естественном основании считает." Понятно.

Может кто-то еще поделится инфой (впечатлениями) о расчетных программах по фундаментам? Кто-нить ProjectStudio использует для расчетов фундаментов?

Техническая статья из области расчета конструкций и использования программ Dlubal Software

База знаний

Техническая статья

Зависящие от времени компоненты расчета [2]

Вертикальное напряжение грунта по Буссинеску [2]

Вертикальное напряжение грунта под угловой точкой равномерной прямоугольной нагрузки [2]

Распределение вертикальных напряжений грунта и соответствующая осадка при равномерно распределенной нагрузке из [2]

Эта статья была переведена Google Translator

Для расчета предельного состояния пригодности к эксплуатации в соответствии с разделом 6.6 Еврокода EN 1997-1, расчет основания должен быть рассчитан для фундаментов с распределением. RF-/FOUNDATION Pro позволяет выполнить расчет расчета для одного фундамента. Для этого можно выбрать между упругим и прочным основанием. Определив профиль грунта, можно рассмотреть несколько слоев грунта под фундаментом фундамента. Результаты осадки, наклона фундамента и вертикального распределения контактных напряжений грунта отображаются графически и в таблицах, чтобы обеспечить быстрый и понятный обзор выполненных расчетов. В дополнение к расчету осадки фундамента в RF-/FOUNDATION Pro, расчет конструкции определяет характерные пружинные постоянные для опоры и может быть экспортирован в конструктивную модель RFEM или RSTAB.

Общие данные

Die Gesamtsetzung sges im Boden infolge von Bauwerkslasten setzt sich zusammen aus den Anteilen der Sofortsetzung s0, der Konsolidationssetzung s1 und der zeitabhängigen Kriechsetzung s2.

Nach DIN 4019 [2] beinhaltet die im nachfolgend beschriebenen Verfahren bestimmte Setzung "s" die beiden Setzungsanteile aus der Sofortsetzung und der Konsolidationssetzung. In Bild 1 sind die zeitabhängigen Setzungsanteile grafisch dargestellt. Der Zeitpunkt t0 stellt dabei die Zeit bis zur vollständigen Konsolidation dar.

Setzungsberechnung mit Hilfe der vertikalen Spannungen im Boden

Das nachfolgend beschriebene Verfahren zur Setzungsberechnung beruht auf dem Modell des elastischen, isotropen, homogenen Halbraums. Dieser Berechnungsansatz ist auch für die Setzungen eines Baugrundes mit mehreren Schichten geeignet.

Zur Ermittlung der Setzung wird der Baugrund in Teilschichten unterteilt und die vertikalen Bodenspannungen unter dem Fundament bestimmt. Auf Grundlage der Elastizitätstheorie werden dann die spezifischen Setzungen si der einzelnen Teilschichten ermittelt, welche dann zu einer Gesamtsetzung s zusammen gezählt werden.


Величины:
Δσz,i = setzungserzeugende Zusatzspannung in Teilschicht i
ES,i = Steifemodul der Teilschicht i
Δzi = Dicke der Teilschicht i
Ermittlung der vertikalen Bodenspannungen

Für die Setzungsberechnung müssen zunächst die vertikalen Baugrundspannungen bestimmt werden. Als Grundlage für die Spannungs- und Setzungsberechnung wird von einem Modell des elastisch-isotropen Halbraums ausgegangen. Die jeweiligen Spannungen werden entsprechend ihrer Ursache wie folgt unterschieden:
σor = Baugrundspannung infolge Eigenlast des Bodens
σz = Spannung infolge Bauwerkslast
σz,i = Spannung infolge Bauwerkslast in Teilschicht i

Die vertikalen Bodenspannungen σz infolge der Zusatzlast in der Tiefe z lassen sich auf Grundlage des Ansatzes von Boussinesq [3] und dem Superpositionsprinzip berechnen.

Nach Boussinesq berechnet sich die vertikale Spannung im Boden infolge einer lotrechten Einzellast V auf der Oberfläche des Halbraumes wie im Bild 2 gezeigt.

Die vertikalen Bodenspannungen in der Tiefe z unter dem Eckpunkt einer gleichmäßig "schlaffen" lotrechten Rechteckspannung σz lassen sich gemäß Bild 3 bestimmen.

Der Spannungseinflussbeiwert iR kann auch aus entsprechenden Nomogrammen entnommen werden, zum Beispiel aus DIN 4019 [2].

Durch die Anwendung der oben genannten Verfahren ergibt sich im Boden unter dem Fundament ein Verlauf der vertikalen Bodenspannungen, der im Bild 4 symbolisch dargestellt ist.

Setzungseinflusstiefe

Für die Berechnung der Setzung sind die Zusatzspannungen infolge einer Baugrundbelastung bis zur Setzungseinflusstiefe, auch Grenztiefe genannt, zu berücksichtigen. Gemäß EN 1997-1 [1] und DIN 4019 [2] darf die Setzungseinflusstiefe in einer Tiefe z angenommen werden, in der die lotrechten Zusatzspannungen aus der setzungswirksamen Belastung 20 % der wirksamen lotrechten Ausgangsspannungen im Boden betragen.

Расчет осадки отдельных фундаментов по норме DIN 4019 в RF-/FOUNDATION Pro

Дополнительный модуль RF-/FOUNDATION Pro к RFEM/RSTAB

Железобетонные конструкции

Дополнительный модуль RF-FOUNDATION Pro выполняет расчет отдельных, сборных и блочных фундаментов для всех опорных реакций, возникающих в модели RFEM/RSTAB. Расчет железобетонных фундаментов выполняется по нормативу:

В дополнение к определению опорных реакций из RFEM/RSTAB, модуль позволяет задать нагрузки, которые будут интегрированы в расчет фундамента. RF-FOUNDATION Pro представляет концепцию армирования для верней и нижней арматуры плиты, с возможностью в любое время ее самостоятельной индивидуальной настройки .

Общая информация

Характеристики

В дополнение к перечисленным выше национальным приложениям (NA), можно также определить конкретный NA, применяя заданные пользователем предельные значения и параметры.

  • Автоматический расчет управляющей нагрузки от загружений
  • Спецификация дополнительных опорных сил
  • Определение предложения по армированию для армирования нижней и верхней плит с учетом наиболее выгодного сочетания мата и арматуры
  • Индивидуальная настройка предложения арматуры
  • Результаты армирования фундамента в детальных чертежах арматуры
  • Результаты отображаются в виде таблиц и графиков
  • Визуализация фундамента, колонн и арматуры в 3D-рендеринге

Допустимое давление грунта для нормального случая несвязного грунта

Ввод данных

Фундаменты задаются графически по опорам с помощью функции [Выбор] в графическом пользовательском интерфейсе RFEM/RSTAB и установкой загружений, которые должны быть рассчитаны. Вы можете быстро и легко задать все другие подробности фундамента в удобных окнах ввода.

В дополнение ко всем опорным реакциям из RFEM/RSTAB можно указать другие нагрузки для учета при проектировании данного фундамента. Доступны следующие дополнительные нагрузки:

  • Дополнительная нагрузка на поверхность от верхнего слоя грунта
  • Отрицательная нагрузка на поверхность, например, от дорожного движения
  • Уровень грунтовых вод для учета плавучести
  • Сосредоточенные нагрузки в любом положении на фундаментной плите
  • Равномерно распределенные нагрузки с любым распределением по фундаментной плите

Соответствующие конструкции

Расчет

Можно выполнить следующие виды расчета:

  • Расчет равновесного предельного состояния
  • Расчет предельного состояния на всплытие
  • Расчет на потерю несущей способности грунта (контактное давление грунта)
  • Расчет нагрузок с большими эксцентриситетами
  • Расчет фундамента на кручение и ограничение стыков с зазором
  • Расчет на скольжение
  • Расчет осадок
  • Расчет на разрушение от изгиба плит и подколонников
  • Расчет на продавливание

Размеры фундамента и подколонника могут быть заданы пользователем или определены модулем. Можно редактировать подобранную арматуру вручную. В таком случае расчет будет автоматически обновлен.

Армирование ковша

Результаты
  • Применение другого типа коврика
  • Индивидуальный контроль диаметра и расстояния между добавляемыми стержнями
  • Свободный выбор ширины зоны армирования
  • Индивидуальное сокращение арматуры

Вы можете отобразить фундамент с отличным качеством рендеринга, включая арматуру. В рендеринге, а также в до семи различных расчетных чертежах арматуры, готовых к строительству, модуль предлагает решение для расчета ковша. Здесь также можно изменить количество, положение, диаметр и расстояние между использованными стержнями. Вы также можете определить форму используемых ссылок.

Размеры фундаментной плиты и ковша могут быть определены дополнительным модулем или заданы пользователем. Четко расположенные окна отображают результаты каждого выполненного расчета, включая все промежуточные значения. Они приводятся в сокращенном отчете о распечатках, в котором приводится проверяемый расчет конструкции.

Связаться с Dlubal

У вас есть какие-либо вопросы по нашим программам или вам нужен совет по выбору продуктов, необходимых для ваших проектов?
Тогда свяжитесь с нами через бесплатную поддержку по электронной почте, в чате или на форуме или ознакомьтесь с различными решениями и полезными предложениями на страницах часто задаваемых вопросов.

Проекты заказчиков, реализованные с помощью продуктов Dlubal

Интересные проекты заказчиков, реализованные в программе для расчета конструкций Dlubal.

Расчет фундаментов

Техническая статья из области расчета конструкций и использования программ Dlubal Software

База знаний

Техническая статья

КБ 000566 | Расчет фундаментов

Фундаментная плита с поднимающимися компонентами

Фундаментная плита с поднимающимися компонентами

Эта статья была переведена Google Translator

В программе RFEM 5 и RSTAB 8 можно рассчитывать фундаменты по EN 1992‑1‑1 и EN 1997‑1 в дополнительном модуле RF‑/FOUNDATION Pro.

Доступны следующие типы фундаментов:

  • фундамент стаканного типа с гладкими стенами подколонника
  • фундамент стаканного типа с шероцховатыми стенами подколонника
  • подошва фундамента
  • блочный фундамент с шероховатыми стенами подколонника

На практике эти типы фундаментов подходят для многих целей.

Однако может случиться так, что вам потребуются другие фундаменты, форма которых отличается от возможностей, представленных в RF-/FOUNDATION Pro. Для таких специальных расчетных целей программа RFEM и доступные дополнительные модули позволяют выполнить жизнеспособный и экономичный расчет. В данном случае это показано на примере фундамента, на который не распространяются типы фундаментов, доступные в модуле RF-/FOUNDATION Pro.

Рассмотрим следующий пример: Мы хотим рассчитать фундамент для решетчатой конструкции башни. Угловые стойки башни опираются на четыре основания, выступающие из бетонной плиты. Нагрузки задаются вручную с помощью опорных сил из расчета решетчатой конструкции башни. Отдельные сочетания нагрузок могут быть созданы программой RFEM или созданы вручную.

Фундаментная плита с поднимающимися компонентами

Для расчета фундаментной плиты мы используем RF -CONCRETE Surfaces для расчета на изгиб и проверки ширины трещин. Подъемные основания можно рассчитать с помощью RF-CONCRETE Members. Расчет на продавливание отдельных оснований плиты выполняется с помощью модуля RF -PUNCH. Геотехнические проверки можно выполнить вручную с помощью вывода существующего давления в подшипниках. С помощью модуля RF -SOILIN можно ввести параметры грунта из протокола исследования грунта, чтобы определить коэффициенты основания и учесть их в расчетах в программе RFEM.

На рисунке выше показан рендеринг смоделированной фундаментной плиты с поднимающимися компонентами, а также значения результатов для нижнего слоя изгибаемой арматуры.

Читайте также: