
- •Введение
- •1. Оценка инженерно-геологических условий площадки
- •2 Анализ грунтовых условий строительной площадки. Определение наименования первого слоя грунта и его физико-механических свойств.
- •Определение наименования второго слоя грунта и его физико-механических свойств
- •Определение наименования третьего слоя грунта и его физико-механических свойств
- •Определение наименования четвертого слоя грунта и его физико-механических свойств
- •3 Анализ инженерно-геологических условий
- •3.1 Уплотнение грунтов тяжёлыми трамбовками
- •4. Расчёт фундаментов мелкого заложения
- •4.1 Определение глубины заложения фундаментов
- •4.2 Определение размеров подошвы фундамента
- •5 Расчёт свайных фундаментов.
- •5.1 Расчёт ленточного свайного фундамента
- •5.2 Определение количества свай и размещение их в ростверке
- •5.3 Проверка прочности основания куста свай.
- •5.4 Выбор молота для погружения свай
- •6. Технико–экономическое сравнение вариантов фундаментов
- •7. Расчет основания по деформациям
- •7.1 Определение осадки ленточного фундамента
- •8. Расчет и конструирование железобетонных фундаментов в заданном сечении, подбор арматуры.
- •9. Технология производства работ по устройству фундаментов
5 Расчёт свайных фундаментов.
Расчет свайных фундаментов и их оснований производится по двум группам предельных состояний.
По первой группе определяют несущую способность сваи по грунту, прочность материалов свай и ростверков. По второй группе предельных состояний рассчитываются осадки оснований фундаментов.
5.1 Расчёт ленточного свайного фундамента
Определим длину сваи:
lсв=l0+∑lгр+lн.сл=0,1+2+6+0,5=8,6 м (10)
Принимаем сваю С 9-30.
Рисунок
4 – Расчетная схема к определению
несущей способности сваи под наружную
стену.
По таблице СНиП подбираем R при глубине погружения свай 11,8м- R=5190 кПа
При
погружении свай забивкой молотом
Несущую способность сваи определяется по формуле (11) как сумма расчётных сопротивлений грунтов оснований под нижним концом сваи и на её боковой поверхности:
(11)
где
-коэффициент
условий работы сваи в грунте, принимаемый=1
R-расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа.
А - площадь опирания на грунт сваи, м.
u – наружный периметр поперечного сечения сваи, м.
fi – расчётное сопротивление итого слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа.
hi – толщина итого слоя грунта соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м.
-коэффициенты
условий работы грунта соответственно
под нижним концом и на боковой поверхности
сваи, учитывающие влияние способа
погружения сваи на расчётные сопротивления
грунта и принимаемые по таблице А2 [3].
Первый слой- песок рыхлый, поэтому начинаем со второго слоя.
-суглинок
текучепластичный J
=0.79:
при
z1=5,9
м, суглинок текучепластичный
при
z2=7,9
м, суглинок текучепластичный
при
z3=9,9
м, суглинок текучепластичный
-песок средней крупности
при
z4=11.35
м,
Несущая способность свай под колону :
Расчётная нагрузка, допускаемая на одну сваю:
(12)
где
- коэффициент надежности, принимаемый
1,4.
5.2 Определение количества свай и размещение их в ростверке
Необходимое количество свай в грунте определяется по формуле
(13)
Определим расчетное расстояние между осями свай на 1 п.м. стены:
Принимаем однорядную систему расположения свай.
Определяем размеры ростверка в плане:
-расстояние
от края ростверка до боковой грани сваи
;
-ширина ростверка :
где
- расстояние между рядами свай;
-
расстояние от края ростверка до боковой
грани свай;
-
число рядов
Тогда b=0,3+2*0,11=0,52м
Принимаем ширину ростверка b=0,52м и высоту h=0,5м.
Рисунок 5 - Схема конструирования ростверка
Определяем фактическую нагрузку, приходящуюся на однусваю, которая должна быть меньше допустимой:
(14)
Условие выполняется, фундамент запроектирован правильно.