
- •1. Допустимо ли принять глубину заложения фундамента под колонны равной 1,5 м, учитывая исходные данные, приведенные ниже. Какие еще факторы влияют на выбор глубины заложения и каким образом.
- •2. Какую особенность необходимость учесть при расчете оснований фундаментов для инженерно-геологических условий, приведенных ниже. Действительно ли второй слой является супесью пластичной.
- •5. Перечислить и пояснить: какие расчеты необходимо выполнить при выборе надежной и экономичной конструкции фундамента мелкого заложения в заданных условиях.
- •6. Какие расчеты необходимо выполнить при выборе надежной и экономичной конструкции фундамента мелкого заложения в заданных условиях.
- •7.Изложить методику учета влияния проектируемого фундамента на работу существующего.
- •8. Изложить порядок расчета свайного фундамента из забивных ж/б свай.
- •9. Изложить последовательность расчетов по определению размеров подошвы ленточного фундамента (расчет по 2-ой группе предельных состояний).
- •14. Выбрать наиболее рациональный вид фундаментов спортивного зала. Изложить порядок расчета фундаментов мелкого заложения. Привести расчетные формулы.
- •15. Обосновать допустимость принятых размеров фундаментов здания.
- •16. 1) Выбрать и обосновать типы фундаментов; 2) Как устраняются просадочные св-ва грунта?.
- •17. Как определяется осадка ленточных свайных ф-ов?
- •18. Какие варианты ф-ов возможны для силоса цилиндрической формы ø15м?
- •2. Пояснить роль силовых факторов взаимодействия при расчете устойчивости подпорной стены.
- •20. Проверить допустимость max осадки основания для ф-та отдельной колонны здания.
- •23. Для заданного промздания каркасного типа запроектировать отдельно стоящие фмз.
- •1. Проверить достаточность принятой глубины заложения ф-та;
- •2. Проверить достаточность принятых размеров подошвы ф-та.
- •25. 1. От каких факторов зависит глубина заложения ф-та
- •2. Из каких условий опред. Размеры грунтовой подушки
- •28. Проектируются свайные фундаменты.
- •1. Оценить возможность исполнения забивных ж/б свай длиной 4м;
- •2. Определить несущую способность такой сваи по грунту при действии осевой нагрузки.
- •2. Какой вид фмз (ленточный, столбчатый) предпочтительнее и почему?
- •32. Как определить минимальную длину сваи? Как следует определять несущую способность сваи по грунту?
- •33. Рассчитать ожидаемую величину просадки фундамента под колонну каркаса здания.
- •34. Выбрать оптимальный тип фундамента.
- •36. Для указанного в задании здания и места строительства определить глубину заложения фундаментов стен.
- •37. Определить тип грунтовых условий по просадочности.
- •38. При строительстве 1-но этажного промздания выбраны фундаменты – свайные. Рассчитать размеры условного фундамента и определить осадку.
- •1. Оценить правильность проектного решения, связанного с назначением глубины заложения фундаментной плиты.
- •2. Дать необходимые рекомендации по этому вопросу.
- •40. Выбрать рациональную длину забивной сваи и определить её несущую способность, выбрать необходимое количество свай на один фундамент под колонну и расположить их в плане.
- •41. Для рассматриваемого здания проектируются свайные фундаменты из унифицированных железобетонных свай 12 м. И поперечным сечением 350x350 мм. Требуется определить расчетную нагрузку на сваю.
- •42. Горизонтальная поверхность планировки грунта из-за уклона природного рельефа в одной части здания получена подсыпкой, а в другой – срезкой. Необходимо ответить на вопросы:
- •1. Будут ли осадки фундаментов опирающихся на естественный грунт в одной и другой части здания одинаковы.
- •2. Если осадки будут разными, то в какой части здания (там, где подсыпка или там где срезка) они будут больше и почему
- •2. Класс природных скальных грунтов
- •46. Выбрать оптимальный тип фундамента с учетом особенностей инженерно-геологического строения площадки.
7.Изложить методику учета влияния проектируемого фундамента на работу существующего.
Исходные данные: производственное здание проектируется как пристройка к ГК. фундаменты под колонны КГ отдельно стоящие, размером в плане 3х3м. Проектируемые фундаменты пристройки столбчатые размером в плане 2х2м. Расстояние между осями существующих и проектируемых фундаментов 1м.
СНиП 2.02.01-83* Стр.15
При проектировании
фундаментов расположенных вблизи
существующих необходимо учитывать
дополнительные деформации основания
существующих фундаментов от нагрузок
проектируемых. Это дополнительное
вертикальное напряжение
,
на глубине z
по вертикали проходящей через точку А
( в пределах или за пределами
рассматриваемого фундамента с давлением
по подошве Ро) определяют методом
угловых точек как алгебраическую сумму
напряжений
на рассматриваемой глубине в угловой
точке А четырех загруженных площадей
(фиктивных фундаментов) по формуле
=
(приложение (2) СНиП 20201-83)
Схема расположения
фиктивных фундаментов с указанием
знака напряжений
Коэффициент
зависит
от соотношения сторон прямоугольного
фундамента
и относительной глубины равной
для
основных фундаментов и
для
фиктивных фундаментов.
Коэффициент
относится
к фундаменту Ф-1,
к
прямоугольникам с положительным
давлением (j=1,
j=4),
к
прямоугольникам (j=2,
j=3),
к
фундаменту Ф-2, который учитывает влияние
нагрузки от фундамента Ф-2 через центр
подошвы фундамента -
=
Р0,
через угловую точку подошвы
:
=2*
(
-
)=0,5(
-
).
Дополнительные вертикальные напряжения
на глубине z
по вертикали, проходящей через центр
рассчитываемого фундамента, с учетом
влияния соседних фундаментов определяется
по формуле:
=
+
,
к - число влияющих факторов, тогда
=
+
8. Изложить порядок расчета свайного фундамента из забивных ж/б свай.
Исходные данные:
1. грунтовые условия: до глубины 5,5 м от естественной поверхности суглинок мягкопластичный JL=0,6, ниже глубины 16 м супесь пластичная JL=0,3.
2. расчетные нагрузки на верхний обрез ростверка FV=500 кН, Мх=15кНм, Му=25кНм;
3. глубина заложения подошвы ростверка от поверхности естественного рельефа 1,5м.
Примечания:
- необходимо изложить общую последовательность расчета свайного фундамента по I группе предельных состояний;
- назначить глубину погружения свай и определить расчетом ее несущую способность.
1. расчет по I группе предельных состояний – расчет по несущей способности грунта основания:
1) принять конструктивно минимальную глубину заложения подошвы ростверка
2) определить суммарные расчетные нагрузки в плоскости подошвы свайного ростверка
3) по геологическому разрезу с учетом свойств грунтов и нагрузок определить длину и поперечное сечение сваи
4) определить несущую способность сваи по сопротивлению грунта в основании и если надо по прочности материала (п. 4. 1. СНиП сваи)
5) определение количества свай с учетом уменьшения нагрузки на фундамент, разместить сваи в плане и определить конструктивные особенности.
Назначение глубины заложения ростверка: глубину заложения свайного ростверка назначаем в зависимости от конструктивных решений (заделка колонны в ростверк) и глубины промерзания грунтов, глубину заложения ростверка принимаем 1,65м по условию (конструктивно).
Выбор длины сваи
и их сечения: длина сваи назначается в
зависимости от глубины заложения
подошвы ростверка и положения несущего
слоя, в который заглубляется конец
сваи. Заглубление сваи составляет не
менее 0,5м. Так как геологический разрез
площадки представлен только
пылевато-глинистыми слоями грунтов
различного вида и мощности. За несущий
слой принимаем тот слой грунта, где
значение JL
имеет
меньшее значение, т. е. 2-ой слой (JL=0,3)
является несущим. За расчетную длину
свай принимаем расстояние от подошвы
ростверка до нижнего торца сваи (без
длины острия) Lрасч=
+
,
где
-
суммарная толщина прорезаемых слоев
с учетом глубины заложения ростверка.
Lрасч=3,85+0,5=4,35м.
закладная длина сваи (с учетом глубины
заделки в ростверк): Lзакл=
Lрасч+0,3м=4,65м.
окончательно длину сваи назначаем по
номенклатуре забивных ж/б свай квадратного
сечения в зависимости от заказной
длины: 5м (200х200).
Определение несущей способности и расчетной нагрузки, допускаемой на сваю: несущую способность Fd кН, висячей забивной сваи работающей на сжимающую нагрузку, следует определять как сумму сил расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле 4.2.
СНиП 2.02.01-83* Стр.16
Fd=
(
RA+U
fi
hi),
где
=1
– коэффициент условий работы сваи в
грунте, А=0,04 м2-площадь
опирания на грунт сваи, R=3550кПа
– расчетное сопротивление грунта под
нижним концом сваи (табл.1), U=0,8м
– наружный периметр поперечного сечения
сваи, fi
-расчетное
сопротивление i-ого
слоя грунта на боковой поверхности
сваи, кПа (табл. 2), hi-
толщина i-ого
слоя грунта, соприкасающегося с боковой
поверхностью сваи. кПа,
,
-коэффициенты
условий работы грунта соответственно
под нижним концом и на боковой поверхности
сваи, учитывающие влияние способа
погружения сваи на расчетные сопротивления
грунта (табл. 3)
№слоя |
hi,м |
li, м |
fi,кПа |
fi hi |
1 |
2,0 |
2,65 |
33,3 |
66,6 |
2 |
1,85 |
4,875 |
39,2 |
72,5 |
3 |
0,85 |
5,925 |
41,8 |
247,65 |
|
|
|
|
|
Fd=1*(1*3550*0.04+0.8*1*386.7)=451.36кН
Расчетную нагрузку на сваю определяем по формуле: P= Fd/ k, где k=1,4 – коэффициент надежности. P=451,36/1,4=322,2 кН