
- •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.
9 Расчет внецентренно нагруженных фундаментов.
Размеры
подошвы внецентренно нагруженных
фундаментов определяют исходя из
условий:
где p - среднее давление под подошвой
фундамента, определяемое как
-
максимальное краевое давление под
подошвой фундамента;
- то же, в угловой точке при действии
моментов в двух направлениях; R - расчетное
сопротивление грунта основания.
Максимальное
и минимальное давления под подошвой
внецентренно нагруженного фундамента
определяются по формуле
где N - суммарная вертикальная нагрузка
на основание включая вес фундамента и
грунта на его обрезах; А- площадь подошвы
фундамента; W - момент сопротивления
площади подошвы фундамента.
В
некоторых случаях вертикальная нагрузка
может быть приложена с эксцентриситетами
относительно обеих главных осей подошвы
фундамента (рис.Ф.10.22). В этом случае
краевые давления в угловых точках
подошвы определяются из выражения
где
и
- моменты сил относительно главных осей;
Wx и Wy - моменты сопротивления относительно
главных осей.
Рис.Ф.10.22. Внецентренное нагружение
фундамента
В формулах для pmax фундамента давление распределяется неравномерно, а вследствие , расчетное сопротивление увеличено соответственно на 20 и 50 %. Это объясняется тем, что под подошвой внецентренно нагруженного большой жесткости фундамента и податливости грунта основания напряжения под более нагруженной частью перераспределяются.
11 Расчет фундаментов при действии горизонтальных нагрузок.
При оценке устойчивости основания, зафуженного горизонтальной нагрузкой или стоящего на откосе, следует учитывать возникновение глубинного сдвига. Он заключается в том, что соору-кение с некоторым массивом фунта смещается по криволинейной поверхности скольжения. В настоящее время существует несколько методов расчета основания при глубинном сдвиге. Теоретически наиболее развитыми являются методы теории предельного равновесия. Однако большим их недостатком является значительный объем вычислительной работы. Тем не менее для однородных фунтов и при наличии табулированных решений эти методы могут быть использованы. С появлением быстродействующих компьктгеров и специальных вычислительных профамм эти задачи значительно облегчаются (см. гл. 10).
Широко распросфаненным является метод, основанный на Допущении крутоцилиндрической поверхности скольжения. Этот метод достаточно точен и универсален: он позволяет учитывать неоднородность основания, влияние фильтрационных сил, неста-билизированное состояние грунтов и т.п. Способ проверен практикой и обеспечивает надежность получаемых результатов.
Метод основан на предположении, что сдвиг основания, потерявшего устойчивость, происходит по крутоцилиндрической поверхности, т.е. основание совместно с сооружением вращается вокруг некоторого центра О. Сущность метода заключается в определении минимального коэффициента запаса устойчивости ksl, отвечающего заданным условиям и нагрузкам. Коэффициент к определяют как отношение суммы моментов всех сил, удерживающих основание (М,), относительно центра вращения О к сумме моментов всех сил, сдвигающих (вращающих) основание относительно того же центра При определении сдвигающих сил учитывают нагрузку от веса сооружения 77, и горизонтальную нагрузку FM, действующую на него. К удерживающим силам относят силы трения Т., развивающиеся по поверхности скольжения под действием веса грунта и сооружения, и силы сцепления грунта с,, действующие по той же поверхности скольжения. Значение расчетного сцепления с, принимают для данного пласта и на длине участка /, поверхности скольжения. Дчя нахождения действующих сил сдвигающийся массив разбивают на блоки, определяют вес блоков Gi (на 1 м длины основания) и центры их тяжести. Вес каждого блока прикладывают к неподвижной части основания в точке пересечения вертикали, проходящей через центр тяжести блока, с поверхностью скольжения.