
- •1.Исходные данные.
- •Данные по опорам и нормативные нагрузки.
- •Физико-механические свойства.
- •2.Анализ инженерно-геологических условий и оценка строительных свойств грунтов.
- •Классификация песков по плотности.
- •Условные сопротивления для песчаных грунтов.
- •3. Фундаменты на естественном основании.
- •4. Расчеты фундамента мостовой опоры по I группе предельных состояний.
- •5. Расчеты фундамента мостовой опоры по II группе предельных состояний.
- •6. Свайные фундаменты. Определение несущей способности свай.
- •Расчетные сопротивления по боковой поверхности свай f, кПа
- •7. Расчеты свайного фундамента по I группе предельных состояний.
- •8. Расчета свайного фундамента как условного массивного.
7. Расчеты свайного фундамента по I группе предельных состояний.
Расчеты имеют целью обеспечить прочность свай, ростверка, грунта основания.
Для любой сваи должно выполняться условие:
,
где Ni - расчетная нагрузка на сваю.
Р =
;
- допускаемая нагрузка.
Условие допускается проверить для наиболее нагруженной сваи, усилие на которую определяется по формуле:
,
где FvI, MI - расчетные вертикальная нагрузка и момент в уровне подошвы ростверка;
ymax – расстояние в направлении действия момента до оси наиболее удаленной сваи;
yi – то же, до оси каждой сваи;
n – число свай.
MI=
кНм
Тогда при ymax=
1,65 и
Nmaх
=
кН
Условие выполняется.
Произведя проверку в другой плоскости аналогичным образом, условие также выполнилось.
8. Расчета свайного фундамента как условного массивного.
Методика расчета приведена в пункте 5.
Свайный фундамент заменяется на массив abcd (рис. 9).
Угол наклона боковых граней высчитывается по формуле:
тогда
В результате данных действий мы получили условный массив с площадь подошвы
где
и
-размеры
подошвы ростверка;
b’- величина увеличения подошвы из-за угла .
hi
,
так как b<10м.
№ слоя |
Грунты |
Z, м |
|
|
|
, кН |
, кН |
, кН |
0 |
Глина, полутвердая
|
0 |
0 |
2,60 |
1,000 |
257,55 |
261,83 |
|
258,69 |
||||||||
1 |
1 |
0,4 |
0,976 |
277,35 |
255,55 |
|||
245,6 |
||||||||
2 |
2 |
0,7 |
0,900 |
297,15 |
235,65 |
|||
219,42 |
||||||||
3 |
3 |
1,1 |
0,776 |
316,95 |
203,18
|
|||
186,56 |
||||||||
4 |
4 |
1,5 |
0,649 |
336,75 |
169,93
|
|||
159,07 |
||||||||
5 |
5 |
1,8 |
0,566 |
356,55 |
148,20 |
|||
135,76 |
||||||||
6 |
6 |
2,2 |
0,417 |
376,35 |
123,32 |
|||
113,37 |
||||||||
7 |
7 |
2,6 |
0,395 |
396,15 |
103,42 |
|||
97,14 |
||||||||
8 |
8 |
2,9 |
0,347 |
415,95 |
90,86 |
|||
84,05 |
||||||||
9 |
9 |
3,3 |
0,295 |
435,75 |
77,24 |
|||
|
Нижняя граница сжимаемой толщи – слой
9, т.к.
.
Условие выполняется.
При данном расчете было принято допущение, суть которого в том, что ниже слоя №24 залегает точно такой-же слой иначе нужно проводить дополнительные инженерно-геологические исследования грунтов.
Список используемой литературы:
1. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений(СНиП 2.02.01-83);
2. Методические указания к практическим занятиям (Основания и фундаменты);
3. СП50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов.