
- •Содержание
- •Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки
- •Исходные данные
- •Географическое положение площадки
- •Вычисление дополнительных характеристик грунтов
- •Определение расчетных сопротивлений грунтов основания при ширине подошвы 1 м
- •Оценка инженерно-геологических условий
- •Разработка вариантов фундаментов
- •Фундамент на естественном основании
- •Свайный фундамент
- •Фундамент на искусственном основании
- •Определение стоимости фундамента
- •Расчет и проектирование выбранного варианта фундамента
Свайный фундамент
Выбор свай
Сваи, прорезая суглинок мягкопластичный, опираются на малосжимаемый грунт – сланец, по характеру работы являются сваями-стойками. По характеру изготовления принимаем забивные призматические железобетонные сваи.
Длина сваи:
Заделка свай в ростверк:
= 0,05 м
Заделка свай в грунт несущего слоя:
= 1,5 м
Мощность прорезаемых грунтов:
= 8,4 м
= 9,95 м
Принимаем сваи железобетонные забивные призматические (по ГОСТ 19804-78) С10-35.
Бетон
В20 (
Арматура
A–1 (d = 12 мм;
)
Сечение 35˟35 см
Выбор глубины заложения ростверка
В зависимости от ИГУ площадки
За несущий слой принимаем суглинок
В зависимости от климатических условий
Место строительства – г. Челябинск
Нормативная глубина промерзания:
= 1,51 м
= 43 (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»)
– 0,23 м для суглинка
Расчетная глубина промерзания
=1,66 м
– коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимается по СНиП 2.02.01-83* для неотапливаемых зданий = 1,1
В зависимости от конструктивных особенностей здания
Конструктивное решение здания предусматривает наличие подвала.
=2,8 м
Высота подвала
= 2 м
Толщина пола подвала
= 0,2 м
Толщина плиты
= 0,6 м
Проектируем ростверк с глубиной заложения
=
2,8 м
Определение несущей способности свай
По грунту
= 1·10000·0,352 = 1225 кН
По материалу
= 1·1·(1·11,5·103·0,352+215·103·452·10-4)
= =11126,75 кН
В расчет принимаем
= 1225 кН
Расчетное значение нагрузки на сваю:
=875 кН
= 1,4, т. к. несущая
способность сваи определена расчетом,
в том числе по результатам динамических
испытаний свай, выполненных без учета
упругих деформаций грунта.
Давление под подошвой ростверка:
793,3 кН/м2
Площадь подошвы ростверка:
= 14,66 м2
=
·n
= 8940·1,2 = 10728 кН
Вес ростверка с грунтом на уступах:
= 20·2,8·14,66·1,1 = 903,1 кН
Количество свай в ростверке:
= 15,95
= 1,2 – коэффициент, учитывающий действие
момента
Принимаем
16
Конструкция ростверка
Определение веса ростверка и веса грунта на уступах
=
23,17 м3
= 13,12 м3
·23,17
= 579,25 кН
= 12,87·13,12 = 168,85 кН
= 12,87 кН/ м3
= 1,2
= 695,1 кН
= 1,2
= 202,62 кН
Проверка усилий, передаваемых на сваи
Проверку расчетных усилий, передаваемых на сваи, выполняем по условию:
Расчетное усилие, передаваемое на сваю:
=
= 11625,72 кН
кН·м
кН
кН
Все сваи сжаты, максимальное усилие на сваю не превышает силы расчетного сопротивления сваи.
Прверка прочности ростверка на продавливание колонной
Проверка ростверка на продавливание внецентренно нагруженной колонной производиться из условия:
Продавливающее усилие:
Все сваи расположены в пределах нижнего основания пирамиды продавливания. Расчет прочности ростверка на продавливание не производится.
Расчет ростверка по поперечной силе в наклонных сечениях
Сумма расчетных усилий свай, находящихся за пределами наклонного сечения:
кН
Длина проекции наклонного сечения:
с = 500 мм
Материал
ростверка – бетон Б20,
=
0,9 МПа.
кН
Условие прочности выполняется.
Расчет ростверка на смятие торцом колонны
Расчетное сопротивление бетона смятию:
кН/м2
Площадь смятия:
, т.к. распределение местной нагрузки по площади смятия равномерное
кН
Условие прочности выполняется.
Расчет осадки
Проверка осадки не требуется, т. к. по характеру работы сваи являются сваями-стойками.