- •Содержание
- •1 Анализ инженерно-геологических элементов
- •1. Число пластичности
- •2. Показатель текучести:
- •1. Число пластичности
- •2. Показатель текучести:
- •1. Число пластичности
- •2. Показатель текучести:
- •Характеристики физико-механических и теплофизических свойств грунта
- •2 Выбор глубины заложения фундамента.
- •3 Сбор нагрузок:
- •4 Расчет фундамента неглубокого заложения
- •5 Расчет фундамента глубокого заложения
- •6. Определение несущей способности сваи по грунту
- •7. Расчет свайного фундамента по несущей способности
- •8 Сравнение вариантов Фундамент глубокого заложения
- •Список используемой литературы
1. Число пластичности
, где (3)
− влажность на границе текучести;
− влажность на границе раскатывания;
IP = 44 – 24 = 20%;
2. Показатель текучести:
,
где
− влажность на границе текучести;
− влажность на границе раскатывания;
− природная влажность грунта;
IP = (27 – 24) / (44 – 24) = 3 / 20 = 0,15;
Таким образом, ИГЭ-3 представляет собой супесь пластичную.
Рассчитываю коэффициент пористости:
(4)
- плотность частиц;
- плотность грунта;
e = 0,73;
Принимаем по СНиП 2.02.01 значения нормативных характеристик прочности и сжимаемости грунта:
Исходя из этого, определяем расчетное сопротивление R0
R0 = 170;
ИГЭ-5– песчаный грунт.
по гранулометрическому составу классифицируем грунт как:
песок пылеватый.
Рассчитываю классификационные показатели:
1. коэффициент пористости:
,
где
(1)
−
плотность частиц
грунта;
−
плотность воды;
− природная влажность грунта;
e = 2,64/1,99*(1 + 0,25)-1 = 0,66
2. степень влажности:
,
где
(2)
− природная влажность грунта;
− плотность частиц грунта;
− плотность воды;
е – коэффициент пористости.
Sr = 25,5*1,99 / 0,66*1 = 76,9;
Таким образом, ИГЭ-2 представляет собой песок среднекрупный.
Принимаем по СНиП 2.02.01 значения нормативных характеристик прочности и сжимаемости грунта:
cn = 1 кПа;
φn = 35;
E = 30 МПа;
сI = cn / 1,5 = 1 / 1,5 = 0,67; сII = 1;
φI = φn / 1,1 = 35 / 1,1 = 31,8; φII = 35;
Исходя из этого, определяем расчетное сопротивление R0
R0 = 400;
Характеристики физико-механических и теплофизических свойств грунта
№ ИЭГ |
г/см³ |
г/см³ |
% |
Ip, % |
I1, д.е |
е, д.е |
|
|
Е, МПа |
С, кПа |
град |
кПа |
1 культур. слой |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 песчан. гр. |
2,00 |
1,6 |
25 |
- |
- |
0,66 |
430 |
1,40 |
18 |
4 |
30 |
150 |
3 пылеват. глин. гр. супесь пласт. |
2,08 |
- |
19 |
6 |
0,67 |
0,53 |
- |
- |
- |
15 |
20 |
300 |
4 пылевато глинистый |
2,01 |
- |
27 |
20 |
0,15 |
0,73 |
- |
- |
21 |
54 |
19 |
170 |
5 песчаный грунт |
1,99 |
- |
25,5 |
- |
- |
0,66 |
- |
- |
30 |
1 |
35 |
400 |
В результате анализа инженерно-геологических условий строительной площадки установлено, в качестве основания фундамента неглубокого заложения выбран ИГЭ-2, который представляет собой песок пылеватый, а в качестве фундамента глубокого заложения ИГЭ-3 и ИГЭ-5 –супесь пластичная и песок среднекрупный.
В качестве оснований фундамента глубокого заложения используем грунт с мах несущей способностью т.е. ИЭГ-5 R0 = 400 кПа.
