
- •Введение
- •1 Оценка инженерно—геологических условий площадки
- •2 Анализ грунтовых условий строительной площадки
- •2.1 Определение наименования песчаных грунтов
- •2.2Определение наименования пылевато-глинистого грунта.
- •3 Расчет и конструирование фундаментов по выбранным вариантам
- •3.1 Расчёт фундаментов мелкого заложения
- •3.1.1 Определение глубины заложения фундаментов.
- •3.2 Определение размеров фундаментов мелкого заложения.
- •3.2.1Определение размеров фундамента стаканного типа
- •3.2.2 Определение размеров ленточного фундамента
- •3.3 Расчет оснований по деформациям
- •3.3.1Определение осадки ленточного фундамента
- •3.3.2 Определение осадки стаканного фундамента
- •3.4 Проверка подстилающего слоя
- •4 Расчёт свайных фундаментов.
- •4.1 Расчёт свайного фундамента под колонну
- •4.2 Расчёт свайного фундамента под блоки фбс
- •4.3 Выбор молота для погружения свай.
- •5 Технико–экономическое сравнение вариантов фундаментов
- •6 Расчет и конструирование железобетонных фундаментов в заданном сечении, подбор арматуры
- •6.1 Расчет ленточного фундамента, подбор арматуры
- •6.2 Расчет фундамента под колонну, подбор арматуры
- •7 Технология производства работ по устройству фундаментов
- •Список использованной литературы
3.2.2 Определение размеров ленточного фундамента
Расчетные значения нагрузок FV = 380 кН, М0II = 7 кНм, Fh = 17 кН.
Краевые давления под подошвой внецентренно нагруженного фундамента:
(15)
площадь
подошвы А=b1п.м.
Рmax1,2R.
,
db=2, так как L/H=44,8/22,4=2, то по таблице 16[1] С1=1.3, С2=1,26, II=18.4 кН/м3, ’II= 0,95∙16,4=15,58 кН/м3 при II=36,4о, М=1,866, Мq=8,486, МС=10,132.
Задаваясь значением ширины подошвы фундамента b, определяем давление под подошвой Рmax и расчетное сопротивление грунта R. Расчетные значения сведем в таблицу 3,1.
.
Таблица 3.1 - Сводная таблица определения b
b,м |
0 |
0,25 |
0,5 |
1 |
1,25 |
1,5 |
1,75 |
2 |
2,25 |
2,5 |
Рmax,кПа |
57,00 |
2907,80 |
1482,40 |
769,70 |
627,16 |
532,13 |
464,26 |
413,35 |
373,76 |
342,08 |
R,кПа |
365,77 |
378,55 |
391,34 |
416,90 |
429,68 |
442,47 |
455,25 |
468,03 |
480,81 |
493,60 |
1.2R,кПа |
438,92 |
454,26 |
469,60 |
500,28 |
515,62 |
530,96 |
546,30 |
561,64 |
576,98 |
592,31 |
Рисунок 3.4- График для определения ширины b фундамента
По рисунку 3,4 определяем необходимую ширину подошвы фундамента b в точке пересечения графиков Рmax=f(b) и 1,2R=f(b) – b=1,5м. Выбираем фундаментную плиту ФЛ 24,16 и GФ=24,7 кН и стеновые блоки шириной 0,5м – ФБС 24.5.6-Т(ГОСТ 13579-78) с Gбл=16,3 кН .
Значение удельного
веса обратной засыпки принято равным
,
где коэффициент 0,95 выражает соотношение
между удельными весами грунтов нагруженной
и ненагруженной структуры [8].
Рисунок 3,5– Расчетная схема ленточного фундамента
Нагрузка от
перекрытия Р1=30кН,
.
Собственный вес фундамента составит
Принимаем интенсивность временной равномерно распределенной нагрузки на поверхности грунта q=10кН/м2. Эту распределенную нагрузку заменим фиктивным слоем грунта hпр:
Активное давление грунта на стену подвала находим по формуле
(16)
характеристики грунта засыпки за пазухи фундамента примем:
;
Вычислим плечо равнодействующей активного давления относительно подошвы фундамента
Найдем вес грунта на уступе фундамента
.
Определим плечо силы Gгр
.
Среднее давление подошвы фундамента
.
Вычисляем момент относительно центра тяжести подошвы фундамента:
М=М0II+Eaea+P1e1+ Fh∙d Gгрe2=7+33,132,1+300,16+17∙2.8521,850,525= =118.35 кНм.
Момент сопротивления подошвы фундамента
Краевые давления будут равны:
;
Pmax=279.04+275.23=554.27 кПа;
Pmin=279.04-275.23=3.81 кПа.
Определим расчетное сопротивление R при b=1.6 м:
R=51.13∙1.6+544.07=625.87 кПа;
Pmax=554.27 кПа1,2R=1,2625.87=751.05кПа;
Pmin=3.81 кПа0.
Следовательно, размеры подошвы фундамента подобраны правильно, принимаем фундаментную плиту b=1,6 м.