
- •1 Введение
- •2 Фундаменты мелкого заложения
- •2.1 Анализ инженерно-геологических условий площадки строительства
- •2.2 Определение расчетных сечений
- •2.3 Расчет фундамента №1 (столбчатого под отдельно стоящую колонну)
- •2.3.1 Определение размеров подошвы фундамента №1
- •2.3.2 Определение осадки фундамента №1
- •2.3.3 Расчет тела и конструирование фундамента №1
- •2.3.4 Определение несущей способности грунта по ткп en 1997-1-2009 (02250) «Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила» [5] (фундамент №1 – столбчатый)
- •2.3.5 Определение несущей способности грунта по [5] (без дренирования)
- •2.4 Расчет фундамента №2 (ленточного, сечение в подвале)
- •2.4.1 Определение размеров подошвы фундамента №2
- •2.4.2 Определение осадки фундамента №2
- •2.4.3 Расчет тела и конструирование фундамента №2
- •2.4.4 Определение несущей способности грунта по [5] (фундамент №2 – ленточный)
- •2.4.5 Определение несущей способности грунта по [5] (без дренирования)
- •3. Свайные фундаменты
- •3.1. Основные положения по расчету и проектированию свайных фундаментов.
- •3.2 Расчет фундамента №1
- •3.2.1 Определение физико-механических характеристик грунтов оснований, количества свай, конструирование свайного ростверка
- •3.2.1.1 Определение физико-механических характеристик грунтов оснований по результатам динамического зондирования
- •3.2.1.2 Расчёт несущей способности сваи по данным лабораторных исследований
- •3.2.1.3 Расчёт несущей способности сваи по данным статического зондирования ( по п2-2000 к снб 5.01.01-99)
- •3.2.1.4 Определение количества свай и конструирование ростверка (столбчатый фундамент)
- •3.2.2. Расчет основания свайного фундамента по деформациям (столбчатый фундамент №1)
- •3.3.2 Определение осадки фундамента №2
- •4. Реконструкция
- •Литература
1 Введение
Цель курсового проектирования по дисциплине «Механика грунтов, основания и фундаменты» – дать необходимые практические навыки проектирования оснований и конструкций фундаментов зданий и сооружений, закрепить знания теоретических основ в практическом приложении, а также ознакомиться с современными требованиями ТНПА РБ и со справочно-технической литературой в области фундаментостроения.
Методика расчета построена в соответствии с нормативными документами:
СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
ТКП 45-5.01-67-2007 (02250) «Фундаменты плитные. Правила проектирования»;
СНБ 5.01.01-99 «Основания и фундаменты зданий и сооружений»;
СНБ 5.03.01-02 «Бетонные и железобетонные конструкции» с изменениями 1-5;
ТКП EN 1997-1-2009 (02250) «Еврокод 7. ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Часть 1. Общие правила»
Назначение здания – многофункциональное (административное, производственное, общественное), относится к сооружениям с жесткой конструктивной схемой. Конструктивная схема обследуемых блоков здания – каркасная, уровень ответственности сооружения в соответствии с изменением №1 к ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету» – II (нормальный).;
Характеристика объекта:
полная длина здания в осях в продольном направлении:
;
полная длина здания в осях в поперечном направлении:
;
отметка уровня пола подвала:
;
отметка уровня земли по периметру:
;
место строительства: г. Минск.
Район застройки согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» относится:
по снеговой нагрузке к району IIБ с нормативным весом снегового покрова на
горизонтальной поверхности земли
(
);
по ветровым нагрузкам к району I с нормативным ветровым давлением
(
);
средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца –
.
В соответствии с СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» здание эксплуатируется при следующих температурно-климатологических воздействиях:
температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 составляет:
;
температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет:
;
наибольшая из максимальных глубин промерзания грунта составляет:
.
Наружные
стены подвала здания из сборных бетонных
блоков марки ФБС, толщина стен подвала
.
Наружная гидроизоляция наружных стен
выполнена путем окраски горячей битумной
мастикой. Основные несущие конструкции
здания – железобетонные монолитные
колонны сечением
,
монолитные железобетонные ригели и
многопустотные железобетонные плиты
настила высотой
.
Общая устойчивость здания обеспечивается жестким защемлением колонн в фундаментах, сопряжением ригелей с колоннами, а также наличием диафрагм жесткости и совместной работой настилов перекрытий и покрытия.
Кровля обследуемых участков здания – плоская, совмещенная с покрытием из рулонных материалов. Водоотвод с кровли – организованный, внутренний.
Наружные стены надземной части здания выполнены из навесных керамзитобетонных панелей. Все наружные стены здания утеплены легкой штукатурной системой. Внутренние стены и перегородки в здании выполнены из кирпича, толщиной каменной кладки 65, 120, 250 и 380 мм с последующей отделкой, а также из гипсокартонных панелей.
Здание
расположено на антропогенном спланированном
участке. Прилегающая к зданию территория
благоустроенна и озеленена. Нумерация
осей здания на листах графической части
принята в соответствии с расположением
несущих конструкций здания. За отметку
принята отметка чистого пола 1-го этажа
обследуемых помещений, что соответствует
абсолютной отметке
.
Таблица – Нагрузки (исходные данные)
№ |
Конструктивный элемент |
Нагрузки
на фундамент, при
(1-ая группа предельных состояний) |
Нормативные нагрузки (2-ая группа предельных состояний) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
Колонна |
720 |
250 |
35 |
514,29 |
178,57 |
25 |
|
2 |
Колонна среднего ряда |
1450 |
90 |
20 |
1035,71 |
64,29 |
14,29 |
|
3 |
Стена
( |
320 |
– |
– |
228,57 |
– |
– |
|
4 |
Стена фахверка ( ) |
120 |
– |
– |
178,6 |
– |
– |
|
5 |
Для свайных фундаментов: |
Увеличение всех нагрузок в 2,3 раза |
||||||
6 |
Реконструкция после 10 лет эксплуатации |
Увеличение нагрузок на 50% |
Таблица – Инженерно-геологические условия для фундаментов мелкого заложения (исходные данные)
№ пласта |
Мощность
пласта по скважинам,
|
Плотность
частиц грунта,
|
Плотность
грунта,
|
Влажность,
|
Пределы пластичности |
Угол
внутреннего трения,
|
Удельное
сцепление,
|
Модуль
деформации,
|
Вид песчаного грунта |
Горизонт подземных вод от поверхности грунта, |
||||||||||||
скв1 |
скв2 |
скв3 |
|
|
||||||||||||||||||
1 |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
– |
1,4 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
растительный |
– |
|||||||||
2 |
5 |
3 |
4 |
2,70 |
1,90 |
17 |
26 |
20 |
25 |
10 |
6 |
– |
5 |
|||||||||
3 |
4 |
12 |
5 |
2,63 |
2,03 |
22 |
– |
– |
36 |
– |
9 |
Крупный |
– |
|||||||||
4 |
14 |
15 |
12 |
2,65 |
2,09 |
219 |
– |
– |
29 |
– |
15 |
пылеватый |
– |