
- •5.1.2. З конструктивних умов. 27
- •8.1.2. З конструктивних умов. 37
- •8.3. Визначення несучої здатності палі 38
- •1. Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки будівництва.
- •1.1. Обробка фізико-механічних характеристик грунтів будівельної площадки.
- •1.2 Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки.
- •2. Збір навантаження на перерізи
- •4.3. Розрахунок осідання фундаменту
- •4.3.1. Методом Розенфельда
- •4.3.2. Методом пошарового підсумовування
- •5.1. Визначення глибини закладання ростверку
- •5.2. Визначення довжини палі
- •5.4. Визначення кількості паль у ростверку
- •5.4. Розрахунок пальового фундаменту за другим граничним станом
- •6.1. Визначення глибини закладання ростверку
- •6.2. Визначення довжини довгої пірамідальної палі
- •6.4. Визначення кількості паль у ростверку
- •6.4. Розрахунок пальового фундаменту за другим граничним станом
- •8.1. Визначення глибини закладання ростверку
- •8.2. Визначення довжини довгої пірамідальної палі
- •8.4. Визначення кількості паль у ростверку
- •8.4. Розрахунок пальового фундаменту за другим граничним станом
- •8.5. Розрахунок осідання за методом Розенфельда:
- •9. Технологія спорудження фундаментів на пірамідальних палях
- •Список використаної латератури
4.3. Розрахунок осідання фундаменту
4.3.1. Методом Розенфельда
Осідання фундаменту визначаємо за формулою:
,2
- для прямокутних фундаментів.
- природний тиск
на рівні підошви фундаменту:
Em – середньозважене значення модуля деформації шарів ґрунту нижче підошви фундаменту в межах зони стиснення:
,
де
– умовна глибина
стискання ґрунту (
,2;
табл. Д.2).
Отже,
.
Порівняємо отримане значення з гранично допустимим (табл И.1)
4.3.2. Методом пошарового підсумовування
Осідання визначаємо за формулою:
,
де
безрозмірний
коефіцієнт, що дорівнює 0,8;
–
середнє значення
вертикального нормального напруження
від зовнішнього навантаження в i-му
шарі ґрунту на вертикалі, що проходить
через центр підошви фундаменту ,
визначається за ф-лою Д.2:
σzp,і = α і p,
де α – коефіцієнт затухання напруження, що приймають в залежності від відносної глибини до ширини фундаменту, яка дорівнює ς = 2zі/b;( за табл Д.1 )
р - середній тиск під підошвою фундаменту;
hi
– товщина i-го
шару ґрунту, приймають не більше 0,4
ширини фундаменту,
,
приймаємо 0,5м;
n – кількість шарів, на які розділена товща основи, що стискається;
Еі – модуль деформації і-го шару грунту (модуль пружності).
Середнє значення додаткового нормального напруження в і-тому шарі:
Вертикальне напруження від власної ваги ґрунту:
питома вага грунту,
що з врахуванням виважуючої дії води
дорівнює:
.
Умова нестисливості
грунту:
Розрахунок осідання грунту представимо в табличній формі:
№ розрах. точки |
Глибина точки від підошви ф-ту, zі, м |
Відносне заглибле-ння, ζ |
Коефі-ціент, αі |
Напруження в грунті, кПа |
Товщина розраху-нкового шару, hi, м |
Модуль деформації грунту, Еі, кПа |
Осідання розр-го шару, Sі, м |
|||
Ϭzg,i |
0,2Ϭzg,i |
Ϭzp,i |
Ϭzp,cp |
|||||||
0 |
0 |
0 |
1 |
26,8800 |
5,3760 |
171,8600 |
169,5743 |
0 |
18000 |
0 |
1 |
0,5 |
0,3125 |
0,9734 |
36,0800 |
7,2160 |
167,2885 |
0,5 |
18000 |
0,0037175 |
|
159,7868 |
||||||||||
2 |
1 |
0,625 |
0,8861 |
45,2800 |
9,0560 |
152,2851 |
0,5 |
18000 |
0,0033841 |
|
145,2561 |
||||||||||
2а |
1,35 |
0,84375 |
0,8043 |
51,7200 |
10,3440 |
138,2270 |
0,35 |
18000 |
0,0021502 |
|
134,6008 |
||||||||||
3 |
1,5 |
0,9375 |
0,7621 |
52,4809 |
10,4962 |
130,9745 |
0,15 |
18000 |
0,0008732 |
|
119,1763 |
||||||||||
4 |
2 |
1,25 |
0,6248 |
55,0171 |
11,0034 |
107,3781 |
0,5 |
18000 |
0,0023862 |
|
97,0751 |
||||||||||
5 |
2,5 |
1,5625 |
0,5049 |
64,6171 |
12,9234 |
86,7721 |
0,5 |
9000 |
0,0038565 |
|
78,7119 |
||||||||||
6 |
3 |
1,875 |
0,4111 |
74,2171 |
14,8434 |
70,6516 |
0,5 |
9000 |
0,0031401 |
|
64,1639 |
||||||||||
7 |
3,5 |
2,1875 |
0,3356 |
83,8171 |
16,7634 |
57,6762 |
0,5 |
9000 |
0,0025634 |
|
52,5462 |
||||||||||
8 |
4 |
2,5 |
0,2759 |
93,4171 |
18,6834 |
47,4162 |
0,5 |
9000 |
0,0021074 |
|
44,5719 |
||||||||||
8а |
4,35 |
2,71875 |
0,2428 |
100,1317 |
20,0274 |
41,7276 |
0,35 |
9000 |
0,0012982 |
|
40,5504 |
||||||||||
9 |
4,5 |
2,8125 |
0,2291 |
102,9571 |
20,5914 |
39,3731 |
0,15 |
32000 |
0,0001476 |
|
36,3140 |
||||||||||
10 |
5 |
3,125 |
0,1935 |
112,3571 |
22,4714 |
33,2549 |
0,5 |
32000 |
0,0004157 |
|
30,7200 |
||||||||||
11 |
5,5 |
3,4375 |
0,164 |
121,7571 |
24,3514 |
28,1850 |
0,5 |
32000 |
0,0003523 |
|
28,0476 |
||||||||||
12 |
6 |
3,75 |
0,1624 |
131,1571 |
26,2314 |
27,9101 |
0,5 |
32000 |
0,0003489 |
|
24,5674 |
||||||||||
13 |
6,5 |
4,0625 |
0,1235 |
140,5571 |
28,1114 |
21,2247 |
0,5 |
32000 |
0,0002653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0270066 |
Гранична деформація
складає
(табл
И.1).
,
отже умову розрахунку за деформаціями
виконано.
5. Проектування забивних призматичних паль для перерізу 1-1