
- •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
3.6. Конструирование фундамента
Фундамент проектируется под наружную стену кирпичного здания. Фундамент сборный, состоящий из ленты, собираемой из железобетонных плит, армированных по расчету, и стены, собираемой из бетонных блоков,
4. Расчет свайного фундамента
4.1. Определение глубины заложения ростверка
Глубину заложения ростверка свайного фундамента определяем аналогично расчета глубины заложения подошвы фундамента мелкого заложения, т.е. с учетом глубины промерзания грунтов, инженерно-геологических условий строительной площадки, конструктивных особенностей здания. В данной работе принимаем глубину заложения ростверка свайного фундамента равную глубине заложения подошвы фундамента мелкого заложения, определенной в первом пункте работы, т.е. 2 м.
4 .2. Выбор типа и конструкции сваи
Примем сваю цельную квадратного сплошного сечения с ненапрягаемой арматурой по ГОСТ 19804.1 – 79. Поперечные размеры сваи 30 х 30 см, длина сваи 9 м. Забивка сваи производится дизельным молотом.
4.3. Определение несущей способности сваи
По ф.8. (2) определяем несущую способность сваи
кН,
Fd – несущая способность сваи, кН
- коэффициент
условий работы сваи в грунте;
коэффициент
условий работы грунта под нижним концом
сваи, принимаемый в зависимости от
способа погружения и грунтовых условий
на площадке (табл.3(2)).
-
погружение забивкой сплошных и полых
с закрытым нижним концом свай механическими,
паровоздушными и дизельными молотами.
коэффициент
условий работы грунта по боковой
поверхности сваи, принимаемый в
зависимости от способа погружения и
грунтовых условий на площадке (табл.
3(2)).
- погружение забивкой сплошных и полых
с закрытым нижним концом свай механическими,
паровоздушными и дизельными молотами.
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи (табл.1(2)).
R =1165 КПа – для глины мягкопластичной, при глубине погружения сваи 8,6 м
А – площадь поперечного сечения сваи или площадь камуфлетного уширения определяемая по наибольшему диаметру, м2
U
– наружный диаметр сваи, м,
расчетное
сопротивление грунта I-го
слоя по боковой поверхности сваи,
определяется согласно Табл.2 (2).
мощность
i-го
слоя грунта прорезаемого сваей, м
№
|
z ,м
|
hi, м
|
fi, кН
|
вид грунта
|
1 |
2,5 |
1 |
32,5 |
Песок мелкий |
2 |
3,5 |
1 |
36,5 |
|
3 |
4,5 |
1 |
40,6 |
суглинок |
4 |
5,5 |
1 |
42,6 |
|
5 |
6,5 |
1 |
58,3 |
|
6 |
7,5 |
1 |
45,3 |
|
7 |
8,5 |
1 |
46,3 |
|
8 |
9,8 |
1,6 |
23 |
глина |
Рисунок к определению несущей способности висячей сваи
кН/