
- •1.Введение
- •2.2 Определение расчетных сечений
- •2.3.2 Определение осадки фундамента
- •2.3.3 Расчет тела фундамента
- •2.4 Расчет фундамента №2
- •2.4.1 Определение размера подошвы фундамента
- •2.4.2 Определение осадки фундамента
- •2.4.4 Определение несущей способности грунта.
- •3. Фундаменты глубокого заложения
- •3.1. Основные положения по расчету и проектированию свайных фундаментов
- •3.1.1 Определение физико-механических характеристик грунтов
- •3.1.2 Определение несущей способности сваи
- •3.1.3 Расчёт несущей способности сваи по результатам динамического зондирования
- •3.3 Расчет свайного фундамента по деформациям. Расчет осадки свай под стену с подвалом
- •5. Основные требования по производству работ и технике безопасности.
3.1.2 Определение несущей способности сваи
Прежде всего, необходимо выбрать тип сваи, назначить ее длину и размеры поперечного сечения. Длину сваи назначаем такой, чтобы ее острие было заглублено в плотный слой грунта:
в мелкие пески и супеси – не менее чем, на 2 м.
в пески средней крупности, твердые глины и суглинки – не менее чем на 1м
Полная длина свай (без острия) определяется как сумма:
ℓ=ℓ1+ℓ2+ℓ3
где ℓ1 - глубина заделки сваи в ростверк;
ℓ2 - расстояние от подошвы ростверка до кровли несущего слоя;
ℓ3 - заглубление в несущий слой.
Тогда длину сваи примем с учетом глубины залегания ростверка и заделкой сваи в ростверк на 10 см:
ℓ = 0,1+1,2+0,7+4,1+1= 7 м.
Принимаем сваи набивные в вытрамбованных скважинах с уширенной вытрамбованной пятой диаметром 600 мм, с уширением 1000 мм.
Отметку низа сваи принимаем -8. Длину сваи принимаем 7 м.
Несущая способность Fd ( в кН ) основания защемленной в грунте сваи определяется как сумма сопротивления грунтов основания под нижним концом сваи и по боковой поверхности ее:
Fd=c( crRA+UcfRfili ),
Где c –коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый c=1.0.
cr и cf - коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и по боковой поверхности сваи; при отсутствии динамических воздействий cr =1.0 и cf =1.0;
А – площадь опирания на грунт сваи, в м2, принимаемый по площади поперечного сечения сваи;
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа;
U – периметр поперечного сечения сваи, м;
Rfi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания по боковой поверхности сваи, кПа;
li – толщина i-го слоя грунта, м.
При определении Rfi пласты грунтов расчленяются на слои толщиной не более 2м.
Площадь поперечного сечения сваи составляет A=3,14*12/4=0,785м2, а периметр – U=3,14*0,6=1,884 м
Коэффициенты условий принимаем для нашего случая
с=1; CR=1; сf=1;
Расчетное сопротивление грунтов сжатию Rci под нижним концом сваи в несущем слое грунта принимаем по табл.5.6 Пособия 19 к СНБ 5.01.01, которое составит R = 6300кПа.
Основание делится на 6 частей (приложение 4 ):
h1 = 0,2 м z1 = 1,1 м R1f = 0 кПа
h2 = 0,7 м z1 = 1,55 м R1f =45,8 кПа
h3 = 1,5 м z1 = 2,65 м R1f =36,3 кПа
h4 = 1,5 м z1 = 4,15 м R1f =38,6 кПа
h5 = 1,1 м z1 = 5,45 м R1f =43,4 кПа
h1 = 1 м z1 = 6,5 м R1f = 82,5 кПа
Далее вычисляем значение несущей способности сваи по грунту
Fd= 1 [1·6300·0,785+ 1,884 ·(0+1,0∙0,7·45,8 + 1,0∙1,5∙36,3 +1,0∙1,5∙38,6+ 1,0∙1,1·43,4+1,0∙1∙82,5)]=1667,58 кН
Расчетная нагрузка Р, допускаемая на сваю, определяются из зависимости:
где к – коэффициент надежности, принимаемый равным 1,4.
кН.
3.1.3 Расчёт несущей способности сваи по результатам динамического зондирования
Зондирование – это метод полевых исследований, основанный на принудительном погружении устройства (зонда или конуса), моделирующего сваю.
Различают два вида зондирования – статическое и динамическое.
Несущая способность сваи по результатам статического зондирования определяется по формуле
Fu = RdA + RfdhU+RfuA
где Rd - значение предельного удельного сопротивления грунта под
нижним концом сваи, МПа;
А – площадь поперечного сечения сваи, м2;
Rfd - значение предельного удельного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи, МПа;
h – глубина погружения сваи в грунт, м;
U – периметр поперечного сечения ствола сваи, м.
А=0,785м2- площадь поперечного сечения сваи.
Rfu- предельное сопротивление грунта под условной опорой боковой поверхности сваи в пределах i-того слоя грунта.( по табл. 5.2. П2-2000 к СНБ 5.01.01-99)
Аfu- площадь условной опорой боковой поверхности сваи
МПа
Аfu=6*3,14*0,6+1*3,14*0,1=11,62 м2.
Среднее значение предельного сопротивления грунта под нижним концом сваи следует определять по формуле:
где qdi - удельное сопротивление i-го слоя грунта в пределах участка (z) под нижним концом сваи, МПа, определяемое в зависимости от полученного из опыта; по таблице 5.1 П2 к СНБ 5.01.01 ;
zi - толщина i-го слоя грунта в пределах участка, м;
z - участок, расположенный в пределах одного диаметра (d) выше и четырех диаметров (4d) ниже отметки нижнего конца проектируемой сваи, м.
Так как проведено одно испытание, то:
расчетная
допускаемая нагрузка на сваю по несущей
способности;
Так как Fd =1575,91 кН по динамическому зондированию меньше Fd =1667,58 кН по лабораторным испытаниям, то для дальнейших расчетов берем Fd =1575,91кН .
Расчетная нагрузка Р, допускаемая на сваю, определяется из зависимости:
где γf - коэффициент надежности, принимаемый равным 1,3.
Определяем шаг свай:
l= P / N ,
где N =200*2*1,4=560 кН - расчетная сжимающая сила на уровне обреза фундамента.
Все нагрузки на сваи по заданию увеличены в 2 раза.
l= 1575,91/560=2,8
Принимаем шаг свай 2,5 м.
Проверка несущей способности свайного фундамента производится из условия, чтобы расчетная нагрузка N, передаваемая на сваю, не превышала расчетной нагрузки, допускаемой на сваю.
Для данного свайного фундамента необходима следующая проверка нагрузки:
где Nd=N0+Gm ,
n = (No + Gm)/P = 0.4
где N0 - расчетная нагрузка, приложенная на уровне обреза фундамента
Gm - расчетная нагрузка, от веса ростверка и грунта на его уступах.
Определим вес ростверка и грунта на его уступах:
Ростверк:
Gm=m* V = 25*0,4*0,6*1=6 кН
m – осредненный удельный вес материала фундамента и грунта над его уступами, принимаемый равным 20…25 кН/м3 (m=25 кН/м3);
V—объем, занимаемый фундаментом и грунтом над свесами ростверка;
<
P=1575,91кН.
Условие выполняется.
Геометрические размеры ростверка принимаем конструктивно исходя из толщины наружных стен. Принимаем монолитный железобетонный ростверк.