
- •Курсовой проект
- •1. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки
- •1.1 Инженерно геологические условия строительной площадки.
- •1.2 Объемно планировочное решение здания
- •1.3 Сбор нагрузок
- •2. Анализ инженерно геологических условий
- •3.Выбор колонн типа колонн
- •4.Определение глубины заложения фундаментов
- •5.Проектирование фундаментов мелкого заложения(1 вариант)
- •Определение размеров обреза фундамента.
- •5.2. Приведение нагрузок к центру подошвы фундамента.
- •5.3. Определение размеров подошвы фундамента №5.
- •5.3.1. Определение условного расчетного сопротивления грунта под подошвой фундамента.
- •5.3.3. Определение размеров подошвы фундамента
- •5.4. Определение осадки фундамента
- •5.4.1. Посадка на фундаментов на инженерно – геологический разрез
- •5.4.2. Расчет осадки фундамента
- •5.7. Проверка допустимости осадки.
- •6. Свайные фундаменты
- •6.1. Назначение глубины заложения подошвы ростверка
- •6.2.Корректирование приведённых нагрузок
- •6.3. Определение длины и марки сваи
- •6.4 Определение несущей способности сваи по грунту.
- •6.5. Определение количества свай в свайном кусте Определения расчетной нагрузки на сваю п. 3.10[2];
- •6.8 Расчет осадок свайного фундамента.
- •6.8.1. Определение размеров условного фундамента.
- •6.8.2. Определение расчетного сопротивления грунта.
- •6.8.3. Определение среднего фактического давления под подошвой условного фундамента и проверка выполнения условия
- •6.8.4 Определение расчетной осадки фундамента
- •6.8.5 Проверка выполнения условия
- •6.10. Расчет тела ростверка по прочности.
- •6.10.1.Расчет ростверка на продавливание колонной.
- •6.10.2.Расчет ростверка на местное смятие.
- •6.10.3.Расчет ростверка на изгиб.
- •6.11.4. Определение проектного отказа
- •7.Технико-экономическое сравнение вариантов.
- •Список литературы
6.5. Определение количества свай в свайном кусте Определения расчетной нагрузки на сваю п. 3.10[2];
, (6.4)
где
— расчетная нагрузка, передаваемая на
сваю (продольное усилие, возникающее в
ней от расчетных нагрузок, действующих
на фундамент при наиболее невыгодном
их сочетании), определяемая в соответствии
с указаниями п.3.11[2];
— расчетная несущая способность грунта
основания одиночной сваи
Коэффициент надежности k=1,4 , так как несущая способность сваи определена расчетом.
Количество свай в свайном кусте под фундамент №1:
N=1,9; конструктивно принимаем n=4;
Количество свай в свайном кусте под фундамент №3:
N=1,1; конструктивно принимаем n=4, т.к. изгибающие моменты действуют в двух плоскостях
Количество свай в свайном кусте под фундамент №4:
N=2,2; конструктивно принимаем n=4 т.к. изгибающие моменты действуют в двух плоскостях
Количество свай в свайном кусте под фундамент №5:
N=3,7; конструктивно принимаем n=6;
6.6. Определение нагрузок на максимально и минимально загруженные сваи.
(6.5)
где Nр — расчетная сжимающая сила, кН (тc);
Mx, My — расчетные изгибающие моменты, кНм , относительно главных центральных осей х и у плана свай в плоскости подошвы ростверка;
-
удельный вес ростверка и грунта на его
обрезах
=b×l×γb×dp (6.6)
n — число свай в фундаменте;
xi, yi — расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м;
х, у — расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой вычисляется расчетная нагрузка, м.
Размеры подошвы ростверка не могут конструктивно меньше размеров ростверка, в данном фундаменте верхнего обреза равна 1,8х1,2 , поэтому такими же и принимаем размеры подошвы ростверка при этом расположение свай соответствуют схеме :
Ростверк №1:
Рисунок 37. Определение нагрузок на максимально и минимально нагруженную сваю в фундаменте 1.
Nmax= 37,0т < Fd/1,4=47,03 т., недонапряжение 27%.
Nmin=26,06 т ≥ 0
Ростверк №3:
Рисунок 38. Определение нагрузок на максимально и минимально нагруженную сваю в фундаменте 3.
Nmax=25,22 т < Fd/1,4=47,03 т, недонапряжение 46%.
Nmin=13,12 т ≥ 0
Ростверк №4:
Рисунок 39. Определение нагрузок на максимально и минимально нагруженную сваю в фундаменте 4.
Nmax=43,53т > Fd/1,4=47,03т - недонапряжение 7,5%.
Nmin=30,33 т> 0
Рисунок 40. Определение нагрузок на максимально и минимально нагруженную сваю в фундаменте 5.
Nmax=42,63 т<Fd/1,4=47,03 т., недонапряжение 10%.
Nmin=38,08 т> 0
6.8 Расчет осадок свайного фундамента.
6.8.1. Определение размеров условного фундамента.
;
α=5.
Рисунок 42. Определение размеров условного фундамента.
6.8.2. Определение расчетного сопротивления грунта.
При
расчете деформаций основания среднее
давление под подошвой условного Рср
не должно превышать расчетного
сопротивления грунта основания
,
определяемого по формуле 7[1]:
(6.8)
где
и
–
коэффициенты, условий работы, принимаемые
по табл.3[1];
Коэффициент
gс2
для сооружений с жесткой конструктивной
схемой при отношении длины сооружения
или его отсека к высоте L/H, равном 4 и
более
;
–
коэффициент,
принимаемый равным:
,
если прочностные характеристики грунта
(
и
)
определены непосредственными испытаниями,
и
,
если они приняты по табл.1-3 рекомендуемого
приложения 1[1];
,
,
–
коэффициенты, принимаемые по табл.4[1];
–
коэффициент,
принимаемый равным при
–
;
– ширина
подошвы условного фундамента,
;
–
осредненное
расчетное значение удельного веса
грунтов, залегающих ниже подошвы
условного фундамента (при наличии
подземных вод определяется с учетом
взвешивающего действия воды),т/м3;
–
то
же, залегающих выше подошвы;
–
расчетное значение удельного
сцепления грунта, залегающего
непосредственно под подошвой условного
фундамента,
;
–
глубина
заложения условного фундамента от
уровня планировки.