расчетная оценка строительных конструкций участка перекрытия над подвалом
http://expert-proect.ru/raboty-2018-goda/174-raschetnaya-otsenka-stroitelnykh-konstruktsij-uchastka-perekrytiya-nad-podvalom#sigFreeIdd11ec8fa35
Обследование технического состояния и расчетная оценка строительных конструкций участка перекрытия над подвалом здания жилого дома по ул.Авиационная, 12 в г.Екатеринбурге для выявления возможности устройства бассейна на данном участке перекрытия при перепланировке нежилых помещений под семейный оздоровительный центр «Акватерра».
Заказчик - ООО «Экобассейн».
Поводом проведения обследования послужила необходимость в оценке технического состояния участка перекрытия над подвалом в связи с планируемым увеличением нагрузок на него при размещении бассейна на цокольном этаже.
Цель работы – на основании результатов обследования и проверочных расчетов оценить техническое состояние и несущую способность перекрытия над подвалом в осях 5-9/П-С в зоне нежилого помещения цокольного этажа и установить возможность размещения бассейна.
Для выполнения настоящего заключения были использованы разделы КЖ-3, КЖ-4 и АР2 рабочего проекта шифра 07.1-10-01Д «Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой в границах улиц Сурикова – Авиационная – пер.Народный – Уктусская в г.Екатеринбурге», выполненные инженерами ООО «ПремьерПроект».
Здание, в котором расположен обследуемый участок перекрытия, по своему назначению – жилое, многоэтажное, многосекционное, с эксплуатируемым цокольным этажом, с техническим подвалом и техническим этажом, сложной формы в плане. По конструктивной схеме здание выполнено по бескаркасной схеме с несущими внутренними и наружными продольными и поперечными монолитными железобетонными стенами и опирающимися на них монолитными железобетонными перекрытиями и покрытием. Пространственная неизменяемость и устойчивость здания обеспечивается за счет совместной работы несущих стен (простенков), жёстких дисков перекрытий и покрытия, а также диафрагм жёсткости и лестнично-лифтовых узлов. Кровля - плоская, совмещенная с покрытием, с организованным внутренним водоотведением.
На момент обследования нежилые помещения подвала и цокольного этажа в осях 5-9/П-С эксплуатировались по прямому назначению. Заказчик планирует выполнить переустройство нежилого помещения под семейный оздоровительный центр «Акватерра», связанное с устройством бассейна длиной 5м, шириной 3.7м и высотой борта 1м на цокольном этаже в осях 5-9/П-С здания, тем самым, увеличив эксплуатационную нагрузку на участок перекрытия. Обследуемые нежилые помещения расположены в секции 01Д в осях 5-9/П-С здания. Высота подвала в свету составляет 3.2м, высота цокольного этажа в свету – 3.3.м.
Несущие стены и простенки выполнены монолитными железобетонными толщинами 200мм, 250мм и 300мм на всю высоту здания, опираются на монолитный железобетонный плитный ростверк свайного фундамента и воспринимают нагрузку от перекрытий и покрытия, участвует в обеспечении пространственной жесткости и неизменяемости здания.
Перекрытия выполнены в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 200мм, которая опирается на несущие стены и простенки здания. Обследуемый участок перекрытия расположен над подвальным этажом в осях 5-9/П-С в секции 01Д здания, находится на отм.-0.400м (уровень низа перекрытия). Согласно рабочему проекту шифра 07.1-10Д-КЖ3 установлено, что участок перекрытия армирован основными арматурными стержнями периодического профиля диаметром 10мм класса А-III, уложенными в продольном и поперечном направлениях с шагом 300х300мм в два ряда (верхний и нижний), толщина защитного слоя составляет 25мм. Прочность бетона обследуемого участка перекрытия определялась экспертным методом с помощью микропроцессорного прибора BetonProCONDTROL, в результате которого было установлено, что средняя ударная прочность бетона равно 31,9МПа, что соответствует классу по прочности на сжатие не менее В25. Перекрытие в настоящее время воспринимает нагрузку от собственного веса и веса состава пола цокольного этажа (керамзитобетон D1000 толщиной 100мм, звукоизолирующий материал толщиной 10мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 60мм и напольная плитка толщиной 30мм). Общая толщина перекрытия над подвалом составляет (200мм+100мм+10мм+60мм+30мм) = 400мм. Монолитное железобетонное перекрытие над подвалом в осях 5-9/П-С работает по многопролетной неразрезной безбалочной схеме и жестко опирается непосредственно на несущие монолитные железобетонные стены и простенки.
Проверочный расчет несущей способности участка перекрытия над подвалом в 5-9/П-С в секции 01Д здания выполнялся с целью выявления возможности устройства на нем бассейна. Планируется устройство двух бортов бассейна общей длиной 8.7м из полистиролбетона толщиной 200мм и высотой 800мм с частичным усилением бетоном толщиной 200мм и высотой 200мм. Бассейн будет заполняться водой на 800мм. Нормативная полезная нагрузка на перекрытие в помещении бассейна составит 200кгс/м2.
По результатам расчетной оценки установлено, что несущая способность участка перекрытия над подвалом не достаточна для восприятия планируемого расчетного сочетания эксплуатационных нагрузок (перегруз составит 76.12%). Максимальный изгибающий момент от планируемого расчетного сочетания эксплуатационных нагрузок в верхней растянутой зоне на опоре составит 0.02422 МНм (2.471тс*м), что в 1.76 раза больше изгибающего момента, который способна воспринять плита, равного 0,01375 МНм (1.4т*см).
Для обеспечения прочности и долговечности участка перекрытия над подвальным этажом при устройстве бассейна на нем, было рекомендовано выполнить усиление участка перекрытия по специально разработанному проекту путем подведения промежуточных опор под плиту в виде стальных стоек. По результатам расчетной оценки установлено, что несущая способность участка перекрытия над подвалом после усиления данным способом будет достаточна для восприятия планируемого расчетного сочетания эксплуатационных нагрузок (запас составит 30.18%). Максимальный изгибающий момент от планируемого расчетного сочетания эксплуатационных нагрузок в верхней растянутой зоне на опоре составит 0.97тс*м, что в 1.43 раза меньше изгибающего момента, который способна воспринять плита, равного 1.4тс*м.