
- •Раздел 1 Общие сведения
- •Раздел 2 Пояснительная записка.
- •Раздел 3 Оформление чертежей проекта…………………………13
- •Введение
- •Раздел 1 Общие сведения.
- •Задание на проектирование
- •1.2 Состав проекта
- •Конструктивные решения здания
- •Расчетная часть
- •Раздел 2. Пояснительная записка.
- •2.1 Требования.
- •2.2 Характеристика района строительства и архитектурно- планировочные решения здания
- •2.3 Конструктивные решения здания
- •2.4.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия или покрытия.
- •2.4.3 Оценка инженерно-геологических условий.
- •2.4.4 Сбор нагрузок на фундаменты
- •2.4.5 Расчет фундаментов
- •Раздел 3 Оформление чертежей проекта
- •План этажа
- •Поперечный разрез
- •Фундаменты
- •План перекрытия и покрытия
- •План кровли
- •Конструктивные детали и узлы
- •Ведомость перемычек
- •Спецификация элементов перемычек.
- •Пример 3. Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего ряда.
- •Литература
2.4.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия или покрытия.
Расчет производится по тому же алгоритму, что и расчет стенового ограждения.
2.4.3 Оценка инженерно-геологических условий.
В исходных данных указаны физические характеристики грунтов,
полученные в результате лабораторных анализов.
Вначале определяют тип грунта (песчаный или глинистый). К глинистым относят грунты, имеющие влажности на границе текучести WL и раскатывания Wp.
Используя их, определяются дополнительные характеристики, которые сводятся в табличную форму по Ф-10:
1) удельный вес сухого грунта γd = γ11/ (1+w);
2) коэффициент пористости е= (γs- γd )/ γd , где γs-удельный вес частиц грунта;
3) степень влажности Sr= w γs/e γw , где γw- удельный вес воды; (уточняем степень влажности песчаных грунтов, см. ниже)
4) пористость грунта n=1 - γd / γs
5) удельный вес с учетом взвешенного действия воды
γsв= (γs- γw) / (1-n), 8
6) Дополнительно определяют:
- Для песчаных грунтов:
По показаниям коэффициента пористости определяют плотность сложения грунта
Вид песка |
Плотность сложения грунта |
||
плотные |
средней плотности |
рыхлые |
|
Гравелистые, крупные. Средней крупности |
е<0,55 |
0,55≤е-<0,7 |
е>0.7 |
Мелкие |
е<0,6 |
0,6≤е≤0,75 |
е>0,75 |
Пылеватые |
е<0,6 |
0,6≤е≤0,8 |
е>0,8 |
По степени влажности классифицируются грунты:
-маловлажные 0≤ Sr ≤0,5;
-влажные 0 < Sr ≤0,8; -насыщенные водой 0,8 < Sr ≤1
- Для глинистых грунтов:
а) число пластичности Ip=WL-Wp, где WL – влажность на границе текучести; Wp - влажность на границе пластичности.
-супесь 0,01 ≤Ip<0,07
-суглинок 0,07 ≤ Ip ≤0,17
-глина Ip >0,17
б) показатель текучести IL=(W- Wp)/( WL- Wp).
По показателю текучести уточняем наименование грунта:
Супесь: -твердая IL < 0 Суглинок и глина: -твердые IL <0
-пластичная 0 ≤ IL≤1 -полутвердые 0 <IL≤0,25
-текучая IL >1 -тугопластичная 0,25 < IL ≤0,5
-мягкопластичная 0,5 < IL≤0,75
-текучепластичная 0,75 < IL≤1
-текучие IL >1
7) коэффициент относительной сжимаемости mυ=β/E, где β – коэффициент, учитывающий возможность ограничивающего расширения грунта, принимаемый для глины β=0.43; суглинок β=0.62; супесь β=0.7; песок β=0.8; Е – модуль деформации
Для оценки сжимаемости используют классификацию: грунт является слабосжимаемым при mυ <0,05 Мпа-1 , среднесжимаемым при mυ=0,05-0,5 Мпа-1, сильносжимаемым при mυ>0.5 Мпа-1
Заключение: грунтовое основание в целом пригодно для возведения здания. В качестве несущего слоя можно использовать….(почему)
По показаниям е, Sr, Ip, IL, mυ производят классификацию грунтов и их полное наименование.
В качестве естественного основания не желательно использовать насыпные грунты, пылеватые водонасыщеные пески с е>0.6, глинистые с IL>0,3 , илы, торфы