
- •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
6. 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 фундамент мелкого заложения. Это связано с тем, что проектирование фундамента мелкого заложения является экономически и технологически выгодным ,т.к. при возведении свайного фундамента необходимо задействовать большее количество технических и , соответственно, материальных средств. В данном курсовом проекте при мелком заложении необходимо уплотнение тяжелыми трамбовками.
7. Расчет основания по деформациям
Задача расчета по деформациям состоит в том, чтобы не допустить такие деформации основания, при которых нарушается нормальная эксплуатация надземных конструкций. Основное условие расчета определяется выражением:
SSu (26)
где: S - совместная деформация основания и сооружения, определяемая расчетом;
Su - предельное допустимое значение деформации основания, определяемое по таблице 19[1].
Осадка основания S с использованием расчетной схемы в виде линейно-деформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования по формуле
,
(27)
где =0,8 - безразмерный коэффициент;
zp, i - среднее напряжение в i-ом слое;
hi - толщина i-го слоя;
Ei - модуль деформации i-го слоя грунта.
Нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается на глубине Z=Hc от подошвы фундамента, где выполняется условие
zp=0,2zq (28)
Вертикальные природные напряжения zq на некоторой глубине Z от поверхности грунта определяют по формуле
,
(29)
где i - удельный вес грунта i-го слоя;
hi - толщина i-го грунта;
n - число слоев грунта в пределах глубины .Удельный вес грунтов залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды, т.е.
(30)
где si, ei - соответственно удельный вес частиц грунта и коэффициент пористости i-го слоя грунта;
=10 кН/м3 - удельный вес воды.
Дополнительные вертикальные напряжения от внешней нагрузки определяют по формуле
zp=P0 (31)
где Р0=Рср-zg,0 - дополнительное вертикальное давление на основание;
Рср - среднее давление под подошвой фундамента;
zg,0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента;
- коэффициент, учитывающий уменьшение дополнительных напряжений по глубине. Значения приведены в таблице 20[1].