Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проектирование_конструкц...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
1.02 Mб
Скачать

2.4. Определение величины расчётного сопротивления грунта.

(1) Для колонны в подвале:

(7)

(2) Для колонны вне подвала:

(7)

- коэффициенты с стр. 26[5]

K=Kz=1

=f( ) - коэффициенты (стр.24[5])

= ….(см. табл. 1)

, - удельный вес грунта ниже, выше подошвы фундамента с учетом взвешивающего действия воды (см. табл.1)

CII=C=…. см. табл.1 для грунта под подошвой фундамента

R= …..(……+……+……+……..+)

Таким образом из 2.3 и 2.4 видим

P=…<R=…..

Pmax=…..<1.2R=….

Pmin=….>0

Следовательно, можно рассчитывать деформации грунта основания по СНиП, где предполагается расчетная модель в виде упруго-деформируемого полупространства.

2.5. Расчет основания по деформациям (осадки фундамента)

Деформации грунтовых оснований происходят вследствие их сжатия от вертикальных дополнительных нормальных напряжений от сооружения, передаваемых через подошву фундамента.

Дополнительные напряжения - это разница напряжений от веса сооружения и собственного веса грунта в уровне подошвы фундамента. Они уменьшаются по мере удаления вниз от подошвы фундамента.

(см.с.17[5]), где , - вертикальные cжимающие напряжения от собственного веса грунта в уровне подошвы фундамента.

P=….кПа

=…..кПа

P0=…. - ….=….кПа

см. с.28,29[5]-коэффициент рассеивания напряжений

a= м, b= м - размеры подошвы фундамента

Вследствие наличия в сжимаемой толще разных грунтов со своими модулями деформаций Е см. табл.1 и переменных уменьшающихся по величине дополнительных напряжений следует вычислить деформации каждого слоя

(Si) по формуле

(

Полная деформация определяется как сумма Si , т.е. и должно быть выполнено условие СНиП.

Sp Su, где Su 10 см - величина предельной осадки фундамента.

- средние дополнительные напряжения в рассматриваемом hi слое.

hi 0.4b - толщина расчетного i-го слоя грунта.

Верх слоя удален от подошвы фундамента на расстоянии zi.

Низ - zi+1= zi+ hi

Деформациями слоев грунта, в которых дополнительные напряжения составляют , пренебрегают.

Удобно производить вычисления в табличной форме см. с.18[5] и одновременно следует построить эпюры напряжений: и на миллиметровке (рис.3), приняв вертикальный масштаб М1:100, горизонтальный в 1см – 25кПа. Сначала вычисляем нормальные вертикальные напряжения от собственного веса грунта ,

предварительно разбив на миллиметровке сжимаемую толщу основания Нс≈3b на слои hi 0.4b

Желательно, чтобы в каждом слое грунта укладывалось целое число hi – слоёв.

Удельный вес грунта следует принимать с учётом взвешивающего действия воды ( по табл. 1)

Расчеты величин ведем в таблице 2, результаты наносим на схему рис.3.

и т.д.

Расчет осадки фундамента: Табл.2

Номер расчетного слоя

Глубина от подошвы фун-та до расчёт. слоя z, м (см)

Толщина hi, м (см)

Удельный вес грунта γi, кН/м3

Напряжение от собственного веса грунта σzg =Σγihi кПа

0,2 σzg

кПа

2Z/B при

а/b=…

Коэффициент αi

Дополнительное

напряжение σzp,кПа

σpzii·PO

Среднее доп-ное

напряжение σzpi, кПа

Модуль деформации

Еi кПа или МПа

Деформация

, см

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sp =

ΣSi=

……..

Вывод: Полная осадка фундамента равна … см, что меньше предельной величины Su = 10см

Эпюры σgz; 0,2σgz и σgz (кПа)

Z (м) Рис. 3

Вычислим …… — …… = ……кПа

Далее - на гранях слоев hi в пределах Hc ≈ 3b в таблице 2.

Результаты наносим на схему рис.3. На схеме установили отметку zk, где

Если она попадает между слоями zi и z(i+1), то принимаем Hc=z(i+1).

Затем вычисляем в каждом слое. Вычисления произведены в табл.2.

Далее вычисляем деформации hi слоев, суммируя их, определяем полную деформацию грунтового основания Sр в таблице 2.