
- •Введение
- •Список используемых источников
- •1. Исходные данные
- •2. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства
- •2.1 Определение физико-механических характеристик грунтов
- •2.2 Инженерно-геологический разрез
- •3 Вариантное проектирование
- •3.1 Расчет фундаментов мелкого заложения на естественном основании
- •3.1.1 Определение глубины заложения фундаментов
- •3.1.2 Определение размеров фундамента. Сечение 1-1
- •Сечение 4-4
- •3.1.3. Определение осадок фундаментов методом послойного суммирования Сечение 1-1
- •Сечение 4-4
- •3.1.4 Расчет изменения осадок во времени Сечение 1-1
- •Сечение 4-4
- •3.1.5 Проектирование фундамента Сечение 1-1
- •Сечение 4-4
- •3.2.4 Определение количества свай в кусте Сечение 1-1
- •Сечение 4-4
- •3.2.5 Проектирование ростверка Сечение 1-1
- •Сечение 4-4
- •3.2.6 Проверка прочности куста свай Сечение 1-1
- •Сечение 4-4
- •3.2.7 Определение осадки методом эквивалентного слоя Сечение 1-1
- •Сечение 4-4
- •3.2.8 Выбор сваебойного оборудования и определение отказа сваи Сечение 1-1
- •Сечение 4-4
- •4 Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов
- •Содержание
- •Список использованных источников
2. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства
2.1 Определение физико-механических характеристик грунтов
Исходный материал для проектирования фундаментов - данные инженерно-геологических условий строительной площадки и физико-механические характеристики грунтов, используемых в качестве оснований, даны в таблице 1.1. Характеристики грунтов необходимо вычислять для каждого слоя отдельно, согласно их порядку залегания.
Скважина N1, отбор грунта на глубине 4 м:
Т.к.
,
грунт песчаный
По гранулометрическому составу песок мелкий. (таблица Б.1 [1])
Плотность
грунта в сухом состоянии:
(2.1)
где
-
плотность грунта в естественном
состоянии. (таблица 1.1)
-
влажность грунта в естественном
состоянии. (таблица 1.1)
Коэффициент
пористости грунта:
,
(2.2)
где
-
плотность частиц грунта. (таблица 1.1)
песок рыхлый.
(таблица Б.3 [1])
Степень
влажности:
(2.3)
где
-
плотность воды (принимаем
=1)
песок насыщенный
водой. (таблица Б.4 [1])
По
данным динамического зондирования
песок
малопрочный
(таблица Б.6 [1])
Удельное
сцепление:
;
(таблица Б.12 [1])
Угол
внутреннего трения:
(таблица
Б.12 [1])
Модуль
деформации:
(таблица
Б.14 [1])
Расчётное сопротивление: грунт не нормируется, (таблица Б.15 [1])
Вывод:
песок мелкий, рыхлый, насыщенный водой,
малопрочный,
,
;
Скважина N1, отбор на глубине 7 м:
Т.к.
,
грунт пылевато-глинистый.
-
число пластичности
(2.4)
где
влажность
на границе текучести (принимаем по т.
1.1);
влажность на
границе раскатывания (принимаем по
т.1.1)
суглинок.
(таблица Б.2 [1])
- показатель
текучести
(2.5)
где
влажность
грунта в естественном состоянии
(принимаем по т.1.1)
суглинок
полутвёрдый. (таблица Б.5
[1])
Плотность
грунта в сухом состоянии по формуле
2.1:
Плотность
сложения грунта по формуле 2.2:
;
Для пылевато-глинистых грунтов степень влажности не определяется;
Удельное
сцепление:
, (таблица Б.13 [1])
Угол
внутреннего трения:
,
(таблица Б.13 [1])
Модуль
деформации:
,
(таблица Б.14 [1])
Расчётное
сопротивление:
,(таблица
Б.15 [1])
По
данным динамического зондирования
суглинок
прочный. (таблица Б.7 [1])
Вывод:
суглинок, полутвёрдый, прочный
;
.
Скважина N2, отбор грунта на глубине 11 м:
Т.к. , грунт песчаный
По гранулометрическому составу песок средней крупности. (таблица Б.1 [1])
Плотность грунта в сухом состоянии(2.1):
где - плотность грунта в естественном состоянии. (таблица 1.1)
- влажность грунта в естественном состоянии. (таблица 1.1)
Коэффициент пористости грунта(2.2): ,
где - плотность частиц грунта. (таблица 1.1)
песок средней
плотности. (таблица Б.3 [1])
Степень влажности(2.3):
где - плотность воды (принимаем =1)
песок влажный.
(таблица Б.4 [1])
По
данным динамического зондирования
песок
средней прочности
(таблица Б.6 [1])
Удельное
сцепление:
;
(таблица Б.12 [1])
Угол
внутреннего трения:
(таблица
Б.12 [1])
Модуль
деформации:
(таблица
Б.14 [1])
Расчётное
сопротивление:
,(таблица
Б.15 [1])
Вывод:
песок средней крупности, средней
плотности, влажный, средней прочности,
;
;
.
Скважина N2, отбор на глубине 13 м:
Т.к. , грунт пылевато-глинистый.
По (2.4) - число пластичности
где влажность на границе текучести (принимаем по т. 1.1);
влажность на границе раскатывания (принимаем по т.1.1)
суглинок.
(таблица Б.2 [1])
- показатель текучести(2.5)
где влажность грунта в естественном состоянии (принимаем по т.1.1)
суглинок
полутвёрдый. (таблица Б.5
[1])
Плотность
грунта в сухом состоянии по формуле
2.1:
Плотность
сложения грунта по формуле 2.2:
;
Для пылевато-глинистых грунтов степень влажности не определяется;
Удельное
сцепление:
, (таблица Б.13 [1])
Угол
внутреннего трения:
,
(таблица Б.13 [1])
Модуль
деформации:
,
(таблица Б.14 [1])
Расчётное
сопротивление:
,(таблица
Б.15 [1])
По
данным динамического зондирования
суглинок
прочный. (таблица Б.7 [1])
Вывод:
суглинок, полутвёрдый, прочный
;
.
Для удобства результаты расчёта сведём в таблицу 2.1: