
- •1.Анализ инженерно-геологических условий
- •Суглинок
- •Суглинок
- •1.4 Глина
- •2 Расчёт нагрузок на фундамент здания
- •3 Выбор типа оснований и конструкции фундамента
- •3.1 Проектирование фундамента на естественном основании
- •3.2 Подбор размеров подошвы фундамента
- •3.3 Определение конечной осадки ленточного фундамента мелкого заложения методом послойного суммирования
- •3.4.1 Выбор типа и размеров свай
- •3.4.2 Выбор типа и глубины заложения ростверка
- •3.4.3 Определение несущей способности сваи по грунту
- •3.4.4 Размещение свай и уточнение размеров ростверка
- •3.4.5 Проверка свайного фундамента по первой группе предель-ных состояний
- •3.4.6 Расчет свайного фундамента по II гпс
- •3.4.7 Осадка свайного фундамента
- •Расчёт нагрузок на фундамент здания
- •Подбор размеров подошвы фундамента
- •Определение конечной осадки ленточного фундамента мелкого заложения методом послойного суммирования
- •5 Расчёт просадочного основания
- •5.1 Определение типа грунтовых условий
- •5.2 Расчёт просадки основания фундамента
- •Для устранения просадочных явлений рекомендуются следующие мероприятия:
- •Список использованных источников
3.4.4 Размещение свай и уточнение размеров ростверка
В прямоугольных ростверках сваи размещаются в рядовом или шахматном порядке симметрично относительно оси нагрузки. Для ростверков под стены здания сваи размещаются в 1 - 2 ряда с обязательной постановкой свай в углах и местах примыкания стен. Минимальное расстояние между осями висячих свай принимают не менее 3d (d - диаметр или сторона, поперечного сечения сваи) и не менее 0,7 м. Максимальное расстояние - 6d. Расстояние в свету от края сваи до края ростверка должно быть не менее 5 см. Ширину ростверков под стены назначают не менее 400 мм, высоту - не менее 300 мм. Для малых ростверков высота назначается в пределах 400 - 600 мм.
3.4.5 Проверка свайного фундамента по первой группе предель-ных состояний
Законструировав ростверк, выполняется окончательная проверка свайного фундамента по несущей способности по условию (6.1). Проверке подлежит наиболее нагруженная крайняя свая. Расчетная нагрузка на сваю определяется по формуле:
,
где ∑Ni', ∑Mi' – соответственно расчетные вертикальные нагрузки и момент всех сил относительно центра тяжести подошвы ростверка, кН. кНм;
Qp – уточненный расчетный вес ростверка, кН;
n – количество свай в ростверке;
ymax – расстояние в направлении действия момента до оси наиболее удаленной сваи от центра тяжести свайного поля, м;
yi – то же, до оси каждой сваи, м.
Так как свая в ряду одна, то второе слагаемое = 0.
.
Проверяю условие
- выполняется.
3.4.6 Расчет свайного фундамента по II гпс
Средневзвешенное значение угла внутреннего трения грунтов, зале-гающих в пределах длины сваи при слоистом их напластовании, опре-деляется:
;
;
Из рисунка 4: tg4,21° l = 0,1013 7= 0,709.
bусл = 0,709 2 + 0,3 = 1,718 м.
Площадь подошвы условного фундамента:
Aусл = bусл 1 п.м. = 1,718 м2.
∑N0iII = 221,91кН – внешняя расчетная нагрузка на фундамент для расчета по II ГПС, кН;
NР = 3,84 кН – вес ростверка;
NФБС = 16,17 кН;
NСВ = 0,23 10 7= 16,1 кН;
NГР = VГР γ0ср – вес грунта в объеме условного фундамента, кН;
VГР = 5,23 м3;
;
NГР = 5,23 17,14= 89,64 кН;
.
Расчетное сопротивление грунта основания условного фундамента:
Проверяю условие Pусл ≤ Rусл : 202,36 ≤ 509,54 – выполняется.
3.4.7 Осадка свайного фундамента
Размеры подошвы условного грунтосвайного массива:
bусл =1,718 м.
Среднее давление под подошвой условного грунтосвайного массива:
Pусл = 202,36 кПа;
Δh = 0,4 bусл = 0,4 1,718= 0,6872м;
σzq0 = 2,6 19,3+2,6 18,8+3 9,98+5,3 10,0+0,8 20= 196,51 кПа;
σzp0 = λ(Р - σzq0) = 1(202,36 – 196,51) = 5,85 кПа;
Проверка осадки свайного фундамента не требуется, т.к. главное условие выполняется до расчетной глубины.
Заключение: монолитный фундамент мелкого заложения экономичнее свайного. Поэтому фундамент мелкого заложения рекомендуется как наиболее экономичный.
Сечение № 2
Расчёт нагрузок на фундамент здания
Грузовая площадь в первом сечении А1 = (6-1,6)*1,6*2=14,08 м2. L=6 м.
Таблица 5 – Сбор нагрузок на фундамент по сечению 1-1
Вид нагрузки |
Нормативная нагрузка, кН. |
Коэффициент надёжности по нагрузке |
Коэффициент сочетаний |
Расчётная нагрузка |
||||||
На 1 м2 грузовой площади |
На грузовую площадь |
|||||||||
1 ГПС |
2 ГПС |
1 ГПС |
2 ГПС |
1 ГПС |
2 ГПС |
1 ГПС |
2 ГПС |
1 ГПС |
2 ГПС |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Постоянная нагрузка |
||||||||||
Кровля |
||||||||||
Кровля 4-х слойный рубероидный ковер на бит.основе |
0,2 |
0,2 |
2,82 |
2,82 |
1,2 |
1 |
1 |
1 |
3,38 |
2,82 |
ж/б плита |
2,8 |
2,8 |
39,42 |
39,42 |
1,1 |
1 |
1 |
1 |
43,37 |
39,42 |
Итого: |
46,75 |
42,24 |
||||||||
Чердачное перекрытие |
||||||||||
Пароизоляц. |
0,05 |
0,05 |
0,70 |
0,70 |
1,3 |
1 |
1 |
1 |
0,92 |
0,70 |
Утеплитель: керамзит |
1,26 |
1,26 |
17,74 |
17,74 |
1,3 |
1 |
1 |
1 |
23,06 |
17,74 |
Ж./б. плита |
2,8 |
2,8 |
39,42 |
39,42 |
1,1 |
1 |
1 |
1 |
43,37 |
39,42 |
Итого: |
67,34 |
57,87 |
||||||||
Междуэтажное перекрытие 1 этажа |
||||||||||
Линолеум на мастике |
0,06 |
0,06 |
0,84 |
0,84 |
1,1 |
1 |
1 |
1 |
0,93 |
0,84 |
ц/п стяжка40мм |
0,72 |
0,72 |
10,14 |
10,14 |
1,3 |
1 |
1 |
1 |
13,18 |
10,14 |
Ж./б. плита |
2,8 |
2,8 |
39,42 |
39,42 |
1,1 |
1 |
1 |
1 |
43,37 |
39,42 |
Итого 1 этаж |
57,47 |
50,41 |
||||||||
Итого 9 этажей |
517,27 |
453,66 |
||||||||
Итого постоянная нагрузка |
631,36 |
553,77 |
Окончание таблицы 5
Временные нагрузки |
||||||||||
Снеговая нагрузка |
3,2 |
1,6 |
45,06 |
22,53 |
1,4 |
1 |
0,9 |
0,95 |
56,77 |
21,40 |
Полезная на чердак |
0,7 |
— |
9,86 |
— |
1,3 |
1 |
0,9 |
0,95 |
11,53 |
— |
Полезная на перекр. 1 эт. |
1,5 |
0,3 |
21,12 |
4,22 |
1,3 |
1 |
0,9 |
0,95 |
24,71 |
4,01 |
Полезная на 9 эт. с учетом коэффиц-та ψn1 = 0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
133,44 |
36,12 |
Итого временная нагрузка |
201,74 |
57,52 |
||||||||
Итого полная |
833,10 |
611,28 |
||||||||
Итого полная 1 п.м. |
138,85 |
101,88 |
||||||||
Масса стены 26,74*0,16*1*24=102,68 1,1 1 1 1 |
112,95 |
102,68 |
||||||||
Итого полная на п.м. |
251,80 |
204,56 |