
- •Реферат
- •Введение
- •1 Исходные данные
- •2 Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки
- •3 Вариантное проектирование
- •3.1 Расчет фундаментов мелкого заложения на естественном основании (сечение 2-2)
- •3.1.1 Определение глубины заложения фундаментов
- •3.1.2 Определение размеров фундамента в плане
- •3.1.3 Определение осадки фундамента методом послойного суммирования
- •3.1.4 Конструирование монолитных столбчатых фундаментов
- •3.1.5 Армирование подошвы фундамента, подколонника и его стаканной части
- •3.2 Расчет фундаментов мелкого заложения на естественном основании (сечение 4-4)
- •3.2.1 Определение глубины заложения фундаментов
- •3.2.2 Определение размеров фундамента в плане
- •3.2.3 Определение осадки фундамента методом послойного суммирования
- •3.2.4 Расчет армирования плитной части фундамента
- •3.3 Технология производства работ по устройству фундаментов на естественном основании
- •4 Расчет свайных фундаментов
- •4.1 Расчет свайных фундаментов в сечении 2-2
- •4.1.1 Определение глубины заложения ростверка и длины сваи
- •4.1.2 Определение несущей способности свай по данным статического зондирования
- •4.1.3 Расчетная нагрузка на сваи
- •4.1.4 Расчет и конструирование свайного фундамента
- •4.1.5 Фактическое давление на сваю
- •4.1.6 Проверка условного фундамента по деформациям
- •4.1.7 Расчет осадки свайного фундамента
- •4.1.8 Выбор сваебойного оборудования и определение отказа свай
- •4.2 Расчет свайных фундаментов в сечении 4-4
- •4.2.1 Определение глубины заложения ростверка и длины сваи
- •4.2.2 Определение несущей способности свай по данным статического зондирования
- •4.2.3 Расчетная нагрузка на сваи
- •4.2.4 Расчет и конструирование свайного фундамента
- •4.2.5 Фактическое давление на сваю
- •4.2.6 Проверка условного фундамента по деформациям
- •4.2.7 Расчет осадки свайного фундамента
- •4.2.8 Выбор сваебойного оборудования и определение отказа свай
- •4.3 Технология производства работ Транспортирование и раскладка свай
- •Подготовка свай к погружению
- •Погружение свай забивкой
- •Контроль качества погружения забивных свай
- •5 Определение объемов работ и технико-экономическое сравнение вариантов
- •6 Расчёт осадок фундаментов во времени
- •6.1 Расчёт осадок фундаментов во времени для ленточного фундамента
- •6.2 Расчёт осадок фундаментов во времени для свайного фундамента
- •Литература
4.1.7 Расчет осадки свайного фундамента
Осадки свайных фундаментов в виде кустов свай, защемленных в грунте, производятся для условного фундамента по такой же методике, как и для фундамента мелкого заложения – по методу послойного суммирования или эквивалентного слоя (по заданию преподавателя) и сводится к удовлетворению условия (3.18):SSu.
Осадку будем выполнять методом эквивалентного слоя. Осадку свайного фундамента вычисляем по формуле :
S = hs · mo ·σZpo (4,13)
где σZpo -дополнительное вертикальное напряжение на уровне подошвы условного фундамента, вычисляется по формуле:
.
(4,14)
Мощность эквивалентного слоя вычисляется по формуле:
hs = Аw · bусл , (4,15)
где Аw=1,08-коэффициент эквивалентного слоя принимаем по табл.5,16 [10].
hs = 1,08·2,9 = 3,1 м,ha = 2· hs = 2·3,1=6,2м.
mo- коэффициент относительной сжимаемости. Если в рассмотренном сечении активная толща располагается не в однородных грунтах, следовательно, коэффициент относительной сжимаемости определяем по формуле:
(4,16)
где
- коэффициент относительной сжимаемости.
Ео — значения модуля деформации грунта, кПа .
(4,17)
где
- коэффициент Пуасонна, для песка-0.3,
супеси-0.3, для суглинка-0.35, для глины-0.4,
принимаем согласно табл.5.18[10].
Для
песка среднего:
Для
суглинка:
Осадку свайного фундамента вычисляем по формуле(4,13):
.
Рисунок 4.6 Схема к расчету осадок методом эквивалентного слоя
4.1.8 Выбор сваебойного оборудования и определение отказа свай
Исходя из принятой в проекте расчетной нагрузки, допустимой на сваю, определяется минимальная энергия удара по формуле:
(4,18)
где
25
Дж/кН
– эмпирический коэффициент;
несущая
способность сваи по грунту, кН.
Затем, используя таблицы Г.15[1] и Г.16[1], вычисляют расчетную энергию удара молота Эр и принимают технические характеристики дизель-молота, исходя из условия Эр ≥Э.
Выбираем
трубчатый дизель-молот с водяным
охлаждением
со
следующими характеристиками:
масса ударной части – 5000 кг;
высота подскока ударной части:
max
энергия удара – 76 кДж;
число ударов в минуту – не менее 44;
масса молота с кошкой – 10100 кг.
Для трубчатых дизель-молотов расчетная энергия удара определяется:
(4,19)
где
вес
ударной части молота, кН;
-фактическая
высота падения ударной части для
трубчатого молота, м.
Для контроля несущей способности свайных фундаментов и окончательной оценки применимости выбранного молота, определяем отказ сваи:
(4,20)
где Sp – проектный отказ сваи, м;
А – площадь поперечного сечения сваи, м2;
= 1500 кН/м2 – для железобетонных свай;
ε2= 0,2 - коэффициент восстановления удара для молотов ударного действия;
q1 – полный вес молота, кН;
q2 – вес сваи с наголовником, кН;
q3 – вес подбабка(q3=1), кН.
Получаем: