
- •Введение
- •1. Оценка инженерно-геологических условий площадки
- •2 Анализ грунтовых условий строительной площадки
- •2.1 Определение наименования второго слоя грунта и его физико-механических свойств
- •2.2 Определение наименования третьего слоя грунта и его физико-механических свойств
- •2.3 Определение наименования четвертого слоя грунта и его физико-механических свойств
- •2.4 Определение наименования пятого слоя грунта и его физико-механических свойств
- •3.Расчёт фундаментов мелкого заложения
- •3.1 Определение глубины заложения фундаментов
- •Для сечения 1-1 глубину заложения определим исходя из конструктивных особенностей фундамента:
- •3.2 Подготовительные работы
- •3.3 Определение размеров фундамента под наружную стену для здания без подвала.
- •3.4 Проверка подстилающего слоя
- •4. Расчёт свайных фундаментов.
- •4.1 Расчёт ленточного свайного фундамента
- •4.2 Определение количества свай и размещение их в ростверке
- •4.3 Проверка прочности основания куста свай.
- •5. Технико–экономическое сравнение вариантов фундаментов
- •6. Расчет оснований по деформациям
- •6.1 Определение осадки свайного фундамента
- •7. Технологические особенности по устройству свайного фундамента
- •7.1. Выбор молота для погружения свай
- •7.2 Определение проектного отказа свай
- •8. Расчет и конструирование железобетонных фундаментов в заданном сечении, подбор арматуры
- •9. Расчет тела сваи
- •9.1 Проверка прочности сваи при эксплуатационных нагрузках
- •9.2 Проверка прочности на усилия, возникающие при подъеме
- •Принятая арматура под сваю Св8-30: продольная арматура (4 стержня ø 12 мм, класс арматуры-s500) – удовлетворяет требованиям на прочность.
- •10.Технология производства работ по устройству фундаментов
Введение
В данном курсовом проекте нужно рассчитать и запроектировать фундаменты под промышленное здание в г. Могилев. Часть здания выбранная по заданию для проектирования фундамента имеет ленточный фундамент без подвала.
Расчетное сечение по заданию – 1-1, расчетные значения нагрузок для расчета по двум группам предельных состояний на уровне обреза фундамента:
=
180 кH
=
160 кH
=5кНм
=4кНм
=2кН
=2кН
Инженерно-геологические условия площадки определялись по трем пробуренным скважинам, одной в центре плана здания и двумя, расположенными на расстоянии 2 м от крайних осей здания по продольной стороне.
1. Оценка инженерно-геологических условий площадки
Инженерно-геологические условия строительной площадки представляются по данным буровых скважин.
Оценку инженерно-геологических условий строительной площадки начинают с построения инженерно—геологического разреза. По данным колонок скважин (скважин должно быть минимум три) строится инженерно-геологический разрез (см. графическую часть) в масштабах: вертикальном - 1:100, горизонтальном— 1:200. При построении геологического разреза указывается граница каждого слоя грунта, проставляются отметки каждого слоя, наносятся отметки уровня грунтовых вод по каждой из скважин. Чтобы наглядно представить особенности каждого слоя грунта, справа от геологического разреза строится эпюра табличных значений Ro по вертикали.
В данном курсовом проекте, исходя из предварительного изучения данных на проектирование, скважины прошли 4 слоя грунта. Глубина их составила – 12 м. По этим данным можно определить, что под растительным слоем идут два слоя суглинка, один слой глины и один слой песка. Отметки устьев скважин, мощность каждого из слоев, отметки уровня грунтовых вод по каждой скважине приведены в задании на проектирование.
2 Анализ грунтовых условий строительной площадки
2.1 Определение наименования второго слоя грунта и его физико-механических свойств
Таблица 1 - Исходные данные грунта №55
-
Физико-механическая характеристика
ρs, г/см3
ρ, г/см3
W,%
WL,%
Wp,%
2,7
1,9
29
30
19
Число пластичности найдем по формуле (4):
IP = WL- WP, (1)
IP =30-19=11
Показатель текучести вычислим по формуле (5):
,
(2)
Так как 7<IP=11<17, а 0,75< IL=0,9090,1 то данный грунт является суглинком текучепластичным.
-плотность сложения определяется по формуле (1):
г/см3
-коэффициент пористости, определим по формуле (2):
Определим степень влажности по формуле (3):
Так как Sr=0,94>0,8 и IL=0,909>0,25, то грунт насыщенный водой и не является водоупором.
Определим механические характеристики данного грунта:R0=177,83 кПа; сn=16,68 кПа; φn=16,34 0; Еn=8,68 МПа.