
- •2.2. Инженерно-геологический разрез строительной площадки……………………….5
- •1 . Оценка конструктивной характеристики здания
- •2. Оценка геологических и гидрогеологических условий строительной площадки
- •2.1. Определение физико-механических характеристик грунта
- •2.2. Инженерно-геологический разрез строительной площадки
- •2 .3. Заключение по строительной площадке
- •3. Проектирование фундаментов мелкого заложения
- •3.1. Определение глубины заложения фундамента
- •3.2. Обоснование выбора типа основания и фундаментов
- •3.3. Определение основных размеров фундамента в плане
- •3 .4. Проверка кровли подстилающего слоя грунта
- •3.5. Расчет осадок (деформаций) основания
- •3.6. Конструирование фундамента
- •4. Расчет свайного фундамента
- •4.1. Определение глубины заложения ростверка
- •4 .2. Выбор типа и конструкции сваи
- •4.3. Определение несущей способности сваи
- •4.4. Определение количества свай
- •4 .6. Конструирование свайного ростверка
- •4.6. Определение фактической нагрузки на сваю
- •4.7. Расчет осадки (деформаций) основания свайного фундамента
- •5 . Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов и выбор основного
- •7. Рекомендации по производству работ нулевого цикла
- •8. Рекомендации по охране окружающей среды
- •С писок литературы
2.2. Инженерно-геологический разрез строительной площадки
2 .3. Заключение по строительной площадке
Судя по геологическому профилю на строительной площадке существуют перепады высот до 1,5 метров, грунты имеют слоистое напластование. Подземные воды залегают на глубине 2 м.
Первый слой: глина полутвердая, имеющая модуль деформации Е=8 МПа>5МПа.
Второй слой: песок мелкий рыхлый, насыщенный водой, с модулем деформации Е = 18 МПа > 5 МПа, может служить естественным основанием с использованием гидроизоляции.
Третий слой: суглинок тугопластичный, насыщенный водой, с модулем деформации Е = 11,3МПа > 5 МПа, может служить естественным основанием, с использованием гидроизоляции.
Четвертый слой: глина мягкопластичная, с модулем деформации Е =10,2 МПа> 5 МПа, может служить естественным основанием.
При строительстве на данной площадке могут быть использованы фундаменты любого типа.
3. Проектирование фундаментов мелкого заложения
3.1. Определение глубины заложения фундамента
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта по ф.2 (1):
м, где
величина
принимаемая равной 0,28 м для песчаных
грунтов (стр.5(1)),
безразмерный
коэффициент равный сумме абсолютных
значений среднемесячных отрицательных
температур в данном районе в течение
зимнего периода/
На основании СНиП
2.01.01-82
«Строительная климатология и геофизика»
определяем
-
безразмерный коэффициент, численно
равный сумме абсолютных значений
среднемесячных отрицательных температур
в данном районе.
м
Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов по ф.3 (1):
,м
где
коэффициент
влияния теплового режима здания,
принимаемый для наружных и внутренних
фундаментов отапливаемых зданий
нормативная глубина
сезонного промерзания грунта, м
м
П
ри
м
- по табл. 2 (1) глубину заложения фундамента
принимаем не менее
м,
т.е. 2 м.
3.2. Обоснование выбора типа основания и фундаментов
В качестве основания попадает слой мелкого песка, у которого C=0 кПА, =28 град, E=18 МПа, то есть грунт рыхлый, насыщенный водой.
Фундамент проектируется ленточным, под наружную стену кирпичного здания, с прямоугольной формой подошвы в плане.
3.3. Определение основных размеров фундамента в плане
Площадь подошвы фундамента принимается определяется по ф.5.40 (3):
м2,
где N – расчетная нагрузка по 2 группе предельных состояний приложенная к обрезу фундамента в уровне планировочной поверхности земли, кН. В данном расчете принимается по заданию на проектирование, N = 260 кН
расчетное
сопротивление грунта основания, кПа.
Принимается по табл. 2, прил. 3 (1),
кПа - для песков мелких.
средний
удельный вес грунта и материала
фундамента,
.
Принимается равной 20
.
глубина
заложения фундамента, отчитываемая от
планировочной отметки около фундамента
или пола здания по грунту (м),
м
м2
Принимаем фундамент
ленточный. Тогда ширина подошвы фундамента
равна площади подошвы фундамента,
=1,6
м.
Определим расчетное сопротивление грунта основания по ф.7 (1)
кПа
где b – ширина подошвы фундамента, м
коэффициент
условий работы грунтов основания,
принимается по табл.3 (1),
коэффициент
условий работы сооружения во взаимодействии
с грунтами основания, принимается по
табл.3 (1),
,
т.к. данное сооружение имеет гибкую
конструктивную схему.
-
т.к. прочностные характеристики грунта
(φ, с) приняты по табл. 1. рекомендуемого
приложения 1 (1).
безразмерные
коэффициенты принимаемые по данным
табл.4 (1), в зависимости от угла внутреннего
трения
,
,
- при
осредненное
расчетное значение удельного веса
грунтов расположенных ниже подошвы
фундамента в пределах слоя толщиной
кН/м3
осредненное
расчетное значение удельного веса
грунтов расположенных выше подошвы
фундамента
кН/м3
d1 – глубина заложения фундаментов от пола подвала
м, т.к. подвал
отсутствует.
hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м,
hcf – толщина конструкции пола подвала, м,
γcf
– расчетное
значение удельного веса конструкции
пола подвала, кН/м3,
глубина
подвала,
расчетное
значение удельного сцепления грунта
несущего слоя залегающего ниже подошвы
фундамента, кПа,
ненкПа
Вес фундамента:
кН
Расчетный вес над уступом фундамента:
кН, где
кН
кН
кНм – момент,
-
момент сопротивления сечению.
Условия при расчете и проверке эпюр:
,
,
.
Все условия выполняются.