
- •1. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки
- •1. 1 Определение физико-механических свойств грунтов
- •2. Анализ грунтовых условий строительной площадки
- •2.1 Проектирование глубинного уплотнения грунтов грунтовыми сваями
- •3. Расчет и конструирование фундаментов по выбранным вариантам
- •3.1 Расчёт фундаментов мелкого заложения
- •3.1.1 Определение глубины заложения фундаментов
- •3.1.2 Определение размеров ленточного железобетонного фундамента.
- •3.2 Расчёт свайного фундамента.
- •3.2.1 Предварительное определение размера сваи.
- •3.2.2 Определение несущей способности сваи
- •3.2.4 Проверка прочности основания куста сваи
- •3.3 Определение осадки свайного фундамента
- •4. Технико–экономическое сравнение вариантов фундаментов
- •5. Расчет и конструирование железобетонных фундаментов в заданном сечении, подбор арматуры
- •5.1 Расчет свайного фундамента, подбор арматуры
- •6.Технология производства работ по устройству фундаментов
- •6.1 Технология производства работ
- •6.2 Выбор молота для погружения свай
- •6.3 Определение проектного отказа свай
4. Технико–экономическое сравнение вариантов фундаментов
В данном курсовом проекте рассматриваются два варианта фундаментов: фундамент мелкого заложения и свайный фундамент. В применении к заданным геологическим условиям в качестве проектного выбран свайный фундамент. Так как здание с подвалом и первых два слоя не могут служит основанием. Для улучшения физических свойств и увеличения их несущей способности этих грунтов необходимо производить их уплотнения грунтовыми сваями, что экономически невыгодно.
Поэтому затраты при возведении фундамента мелкого заложения значительно больше, чем при возведении свайных фундаментов, в данных инженерно–геологических условиях.
5. Расчет и конструирование железобетонных фундаментов в заданном сечении, подбор арматуры
5.1 Расчет свайного фундамента, подбор арматуры
Проверка прочности сваи при эксплуатационных нагрузках.
Нужно рассчитать армирование свайного фундамента. Для сваи используют класс бетона С12/15, с расчетными характеристиками
fcd=8
МПа, арматура класса S500
с fyd=410
МПа. Полная расчетная нагрузка на одну
сваю Pcв=845.276кН,
.
При А=35х35=1225см2, принимаем сечение рабочей арматуры (4O25 S500) с Аs =19,63см2.
Несущая способность сваи от эксплуатационных нагрузок определятся по формуле:
;
(42)
кН
(43)
Рсв =747,099<Nсеч=888.13 кН; (44)
Прочность сваи обеспечена.
Рисунок 7 – Расчетная схема сваи при монтаже.
Проверка прочности на усилия, возникающие при подьеме.
Нагрузка от веса 1м длины сваи:
qсв = 0,35∙0,35∙25 =3,063кН;
с учетом коэффициента динамичности:
qсв = 3,063∙1,5 =4,595кН.
Изгибающий момент при подъеме сваи за верхний оголовок:
;
(45)
кНм.
Определяем площадь рабочей арматуры:
;
(46)
;
(47)
;
По найденному
значению
находим
=1-0,5∙
=1-0,5∙0,372=0,814;
см2
Примем 225 S500 с АS=9.82 см2;
Выполним поверку наклонного сечения при изгибе. Для этого проверим условие:
(48)
Q=0,5∙qcв ∙l = 0,5 ∙4,595∙11 = 25,273 кН
кН
Следовательно, прочность наклонного сечения обеспечена.
Расчет на действие поперечной силы не требуется.
Рисунок 8 – Армирование сваи.
6.Технология производства работ по устройству фундаментов