
- •1 Вывод формулы для определения расчетного сопротивления.
- •2 Проектирование зданий и сооружений по деформациям основания.
- •3 Проектирование зданий и сооружений по несущей способности оснований.
- •4 Расчет центрально-нагруженных фундаментов мелкого заложения.
- •9 Расчет внецентренно нагруженных фундаментов.
- •11 Расчет фундаментов при действии горизонтальных нагрузок.
- •7 Расчет слабого слоя в пределах сжимаемой толщи. (см методичку стр 22 оиф)
- •8 Основные положения проектирования гибких фундаментов.
- •9 Теоретический метод определения несущей способности свай.
- •19 Динамический метод определения несущей способности свай.
- •21 Статистический метод определения несущей способности свай.
- •12 Проектирование центрально-нагруженных свайных фундаментов.
- •14. Определение осадки свайного фундамента
- •2.Выбор глубины заложения фмз
- •6.Улучшение работы оснований путем уплотнения грунтов
- •8. Конструктивные методы улучшения работы оснований
- •3.3.Д. Песчаные сваи
- •3.3.Д. Глубинное виброуплотнение
- •Предварительное уплотнение оснований статической нагрузкой
- •Уплотнение грунта водопонижением
- •46. Фундаменты Глубокого заложения: глубокие опоры и стена в грунте
- •34.Искусственное замораживание грунтов
- •37.Причины развития неравномерных осадок
- •24.Назначение и виды крепления котлована и траншей Обеспечение устойчивости стенок котлованов
- •2.2.А Котлованы с естественными откосами
- •2.2.Б Котлованы с вертикальными стенками
- •2.2.Г. Анкерные и подкосные крепления
- •2.2.Д. Шпунтовые ограждения
- •39.Улучшение работы оснований путем закрепления грунтов
- •39. Улучшение работы оснований путем закрепления грунтов.
- •40. Способы использования слабых грунтов в качестве оснований.
- •30. Способы возведения фундаментов на просадочных грунтах II типа.
- •32. Классификация свай.
- •34. Основные типы и конструкции фундаментов мелкого заложения.
- •44. Забивные сваи и область их применения.
- •38. Гидроизоляция фундаментов.
- •40. Нормативные и расчетные нагрузки на фундаменты.
- •42. Набивные сваи и область их применения.
- •48. Явления, происходящие в грунте при забивке свай. Работа свай в кусте.
- •46. Фундаменты глубокого заложения: опускные колодцы и кессонные фундаменты.
- •48. Особенности работы фундаментов глубокого заложения и отличие их от фундамента мелкого заложения.
- •51. Источник колебания грунтов и мероприятия по уменьшению динамических нагрузок на основание.
- •52. Причины, способствующие ухудшению работы оснований фундаментов.
- •39. Способы возведения фундаментов на набухающих грунтах.
- •54. Простейшие распорные крепления котлован и траншей.
1 Вывод формулы для определения расчетного сопротивления.
2 Проектирование зданий и сооружений по деформациям основания.
Целью
расчетов оснований по деформациям
является ограничение абсолютных или
относительных перемещений фундаментов
и надфундаментных конструкций такими
пределами, при которых гарантируется
нормальная эксплуатация сооружения и
не снижается его долговечность вследствие
появления недопустимых осадок, подъемов,
кренов, изменения проектных уровней и
положений конструкций, расстройства
их соединений и т. п. При этом имеется в
виду, что прочность и трещино-стойкость
фундаментов и надфундаментных конструкций
проверены расчетом, учитывающим усилия,
которые возникают при вза¬имодействии
сооружения и основания. Расчеты оснований
по деформациям производятся исходя из
условия
где s — совместная деформация основания
и сооружения; su — предельное значение
совместной деформации основания и
сооружения, устанав¬ливаемое нормами
или заданием на проектирование.
Характерные формы совместной деформации
основания и сооружения легко могут быть
определены при известных значениях
абсолютных оса¬док фундаментов.
Максимальное значение абсолютной осадки
фундамента всегда будет соответствовать
ста¬билизированному состоянию основания.
Однако в определенных инженерно-геологических
условиях максимальная неравномерность
осадок фундаментов может возникнуть
не только после завершения процесса
консолидации основания, но и в период
развития осадок. Поэтому в необходимых
случаях расчеты неравномер¬ности осадок
следует производить с учетом длительности
процесса и прогноза времени консолидации
основания. Важнейшей предпосылкой
применения методов расчета осадок,
основанных на использовании положений
теории линейного деформирования грунта,
является ограничение среднего давления
под подошвой фундамента. При постоянной
нагрузке от сооружения на фундамент
приведет к уменьшению площади его
подошвы, т. е. позволит принять более
экономичное решение. Поэтому
совер¬шенствованию способов определения
расчетного сопротивления грунтов
основания в практике фундаментостроения
уделяется большое значение. В настоящее
время в соответствии со СНиП расчетное
сопротивление грунтов основания
определяется по формуле
где уСх, уС2 — коэффициенты условий
работы, принимаемые по табл.; к —
коэффициент надежности, принимаемый
равным 1; Му, Mq, Мс — коэффициенты,
зависящие от расчетного угла внутреннего
трения; к2 — коэффициент, принимаемый
равным при ширине подошвы фундамента;
уи — осредненный расчетный удельный
вес грунтов, залегающих ниже подошвы
фундамента, кН/м3; у'п — то же, залегающих
выше подошвы; dl — при¬веденная глубина
заложения наружных и внутренних
фундаментов от пола подвала:
здерь hs — толщина слоя грунта выше
подошвы фундамента со стороны подвала,
м; hcf — толщина пола подвала, м; df, —
глубина подвала, равная расстоянию от
уровня планировки до пола подвала.
Расчет оснований по деформациям включает следующие этапы:
- определение нормативных и расчетных нагрузок на фундаменты;
- оценку инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства;
- выбор глубины заложения фундамента;
- назначение предварительных размеров подошвы с использованием условного расчетного сопротивления грунта R0;
- вычисление расчетного сопротивления R и уточнение принятого размера подошвы фундамента;
- проверку прочности слабого подстилающего слоя при его наличии;
- определение деформаций основания и сравнение их с предельными значениями.