
- •Проектирование фундамента под промежуточную опору автодорожного моста, расположенного в русле реки
- •1. Оценка инженерно-геологических условий
- •Для расчетов оснований по несущей способности по I г.П.С.
- •2. Проектирование фундамента мелкого заложения
- •2.2. Определение действительных размеров подошвы фундамента.
- •Проектирование свайного фундамента
- •3.1 Определение типа ростверка и глубины его заложения
- •3.2 Выбор размеров и типа свай
- •3.3. Определение расчетной несущей способности сваи по грунту
- •3.4. Предварительное определение несущей способности свай по материалу.
- •3.5. Конструктирование ростверка и определение числа свай.
- •3.6. Уточнение размеров ростверка
- •3.7. Проверка расчетной нагрузки, передаваемой на сваю (предварительная)
- •3.8. Расчет свайного ростверка как стержневой статически неопределимой системы
- •3.8.1. Определение относительных значений единичных реакций в условных связях
- •3.8.2. Определение перемещений ростверка
- •3.8.3. Определение усилий в сваях
- •3.9. Проверка свайного фундамента как массивного
- •3.10. Определение осадки свайного фундамента
- •Список литературы:
3.5. Конструктирование ростверка и определение числа свай.
Рр – среднее давление ростверка по подошве
кПа;
Площадь ростверка:
м2;
где NIo – расчетная нагрузка, действующая по обрезу фундамента, NIo =8460 кН;
γf = 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке;
γср = 24 кН/м2 – среднее значение удельного веса материала ростверка;
dp- глубина заложения ростверка (2 метра – предварительно)
.
Принимаем n= 8.
Tc;
γm =22 – удельный вес материала и грунта на его уступах;
n=1,1-1,6
3.6. Уточнение размеров ростверка
,
где α = 30˚ - угол жесткости;
м;
,
где α = 30˚;
=
8,7.
3.7. Проверка расчетной нагрузки, передаваемой на сваю (предварительная)
Расчетная нагрузка на крайнюю сваю от основного сочетания нагрузок (вдоль оси):
а) Расчетная нагрузка на крайнюю сваю от основного сочетания нагрузок (вдоль оси)
,
где
;
;
;
;
хmax – расстояние от оси симметрии до крайней сваи, хmax = 1 м;
хi – расстояние от оси симметрии до каждой сваи;
GIP – ориентировочный вес ростверка;
950,4
кН;
кН,
9410,4
м;
=
1820 м;
кН;
Nmax = 1403,6 кН;
Nmin = 948,6 кН.
Сваи по несущей способности грунтов основания проверим из условия:
;
1403,6
кН.
,
968,6 > 0.
Условия проверки не выполняются (1403,1>910) число свай должно быть увеличено и проведена повторная проверка.
Возьмем n=14 – количество свай.
;
хmax = 1,0 м;
1203,84
кН;
кН,
9663,84
м;
= 1820 м;
кН;
Nmax = 820,27 кН;
Nmin = 560,27 кН.
Сваи по несущей способности грунтов основания проверим из условия:
;
820,27
кН.
, 560,27 > 0.
Условия выполняются.
б) Расчетная нагрузка на крайнюю сваю от дополнительного сочетания нагрузок (вдоль оси)
,
8603,84
м;
=
2380 м;
кН;
Nmax = 784,56 кН;
Nmin = 444,24 кН.
Сваи по несущей способности грунтов основания проверим из условия:
; 784,56 кН.
, 444,24 > 0.
Условия выполняются.
в) Расчетная нагрузка на крайнюю сваю от основного сочетания нагрузок (поперек оси)
,
8093,84
м;
=6700
м;
кН;
Nmax =904,43 кН;
Nmin = 251,83 кН.
Сваи по несущей способности грунтов основания проверим из условия:
; 904,43 кН.
, 251,83 > 0.
Условия выполняются.
3.8. Расчет свайного ростверка как стержневой статически неопределимой системы
Расчёт позволяет определить продольные, поперечные усилия в сваях и перемещения ростверка. Ростверк считается абсолютно жестким телом, головы свай - жёстко в нём заделаны. Расчёт ведётся по плоским схемам, представляющим собой проекции свай на вертикальные плоскости симметрии. Сваи являются упругими стойками, деформации которых малы по сравнению с их размерами. Стойка имеет на нижнем конце шарнирное закрепление.
Все внешние силы, полученные при сборе нагрузок, сводятся к двум равнодействующим: NI (вертикальной), HI (горизонтальной) и моменту относительно точки О.
a) От основного сочетания нагрузок (вдоль оси)
;
1203,84 кН;
γb – удельный вес бетона, γb =24 кН/м3;
9663,84
м;
;
=
6575 кН.м;
=
2420 кН.м;
б) От дополнительного сочетания нагрузок
8603,84 м;
=
5080 кН.м;
=
4000 кН.м;