
- •§1 Исходные данные
- •§2 Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства.
- •2.1. Определение физико-механических характеристик грунтов.
- •2.2. Инженерно-геологический разрез.
- •3. Вариантное проектирование
- •3.1. Расчет фундаментов мелкого заложения на естественном основании в сечении 2-2
- •3.1.1. Определение глубины заложения фундаментов
- •3.1.2. Определение размеров фундамента.
- •3.1.3. Определение осадок фундаментов.
- •3.1.4 Расчет изменения осадок во времени ленточного фундамента
- •3.1.4 Расчет изменения осадок во времени фундамента под колонну
- •3.2. Проектирование свайного фундамента
- •3.2.1. Назначение глубины заложения ростверка для фундамента под колонну.
- •3.2.2. Определение длины сваи.
- •3.2.3. Определение несущей способности сваи.
- •3.2.4. Определение количества свай.
- •3.2.5. Расчет и конструирование свайного фундамента.
- •3.2.6. Назначение глубины заложения ростверка для ленточного фундамента.
- •3.2.7. Определение длины сваи.
- •3.2.8. Определение несущей способности сваи.
- •3.2.9. Определение количества свай.
- •3.2.10. Расчет и конструирование свайного фундамента.
- •3.2.11. Определение осадки фундамента под колонну методом эквивалентного слоя.
- •3.2.12. Определение осадки ленточного фундамента
- •3.2.13. Выбор сваебойного оборудования и определение отказа сваи.
- •4. Технико-экономическое сравнение вариантов
- •5. Технология производства работ.
- •Введение
- •Литература
- •Содержание
- •Заключение
3.1.4 Расчет изменения осадок во времени ленточного фундамента
Сущность расчета заключается в определении величины осадки фундамента в заданные отрезки времени по формуле:
(3.21)
где
– степень консолидации;
– конечная осадка.
где N – коэффициент времени, зависящий от физических свойств грунта, толщины слоя, условий и времени консолидации и определяется по таблице:
Таблица 6 – Значения коэффициента времени N
U |
N |
U |
N |
U |
N |
0,1 0,2 0,3 |
0,005 0,02 0,06 |
0,4 0,5 0,6 |
0,13 0,24 0,42 |
0,7 0,8 0,9 0,95 |
0,69 1,08 1,77 2,54 |
t – время осадки
(3.22)
где
- коэффициент консолидации; определяется
по формуле:
(3.23)
Здесь:
- коэффициент фильтрации;
- коэффициент относительной сжимаемости.
При отсутствии данных компрессионных
испытаний его значение можно определить
по величине модуля деформации по
известной формуле,
(3.24)
Вычислим средневзвешенные значения и по выражениям
(3.25), (3.26)
Зная N, по формуле вычисляем время осадки
фундамента. По значениям осадки за время
t строим график осадки во времени
Составим таблицу для определения осадок фундамента во времени:
Таблица 7. Определения осадок фундамента во времени
U |
St |
N |
t |
0,1 |
0,1255 |
0,005 |
3,01∙10-9 |
0,2 |
0,251 |
0,02 |
12,05∙10-9 |
0,3 |
0,377 |
0,06 |
36,15∙10-9 |
0,4 |
0,502 |
0,13 |
78,33∙10-9 |
0,5 |
0,628 |
0,24 |
14,46∙10-8 |
0,6 |
0,753 |
0,42 |
25,3∙10-8 |
0,7 |
0,879 |
0,69 |
41,57∙10-8 |
0,8 |
1,004 |
1,08 |
65,07∙10-8 |
0,9 |
1,130 |
1,77 |
1,06∙10-6 |
0,95 |
1,192 |
2,54 |
1,53∙10-6 |
График зависимости st=f(t):
3.1.4 Расчет изменения осадок во времени фундамента под колонну
где - коэффициент консолидации;
Здесь: - коэффициент фильтрации;
- коэффициент относительной сжимаемости. При отсутствии данных компрессионных испытаний его значение можно определить по величине модуля деформации по известной формуле,
Вычислим средневзвешенные значения и по выражениям
Зная N, по формуле вычисляем время осадки фундамента. По значениям осадки за время t строим график осадки во времени
Составим таблицу для определения осадок фундамента во времени:
Таблица 8. Определения осадок фундамента во времени
U |
St |
N |
t |
0,1 |
0,2781 |
0,005 |
4,83∙10-9 |
0,2 |
0,556 |
0,02 |
19,32∙10-9 |
0,3 |
0,834 |
0,06 |
57,97∙10-9 |
0,4 |
1,112 |
0,13 |
1,26∙10-7 |
0,5 |
1,391 |
0,24 |
2,319∙10-7 |
0,6 |
1,669 |
0,42 |
4,06∙10-7 |
0,7 |
1,947 |
0,69 |
6,67∙10-7 |
0,8 |
2,225 |
1,08 |
1,04∙10-6 |
0,9 |
2,503 |
1,77 |
1,71∙10-6 |
0,95 |
2,642 |
2,54 |
2,45∙10-6 |
Г
рафик
зависимости st=f(t):