- •1. Привязка проектируемого здания к существующему рельефу строительной площадки
- •2. Оценка инженерно-геологичкских и гидрогеологических условий площадки строительства
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Классификация грунтов
- •2.2.Классификация грунтов.
- •3. Построение инженерно-геологических разрезов
- •4. Расчет и проектирование фундамента мелкого заложения в сечении II-II (a/3)
- •4.1. Общие положения
- •4.2. Определение высоты фундамента
- •4.2.1 Определение высоты фундамента по конструктивным требованиям
- •4.2.2 Определение расчетной высоты фундамента по конструктивным требованиям
- •4.3. Определение глубины заложения фундамента.
- •4.3. Определение размеров подошвы фундамента
- •4.4. Вычисление вероятной осадки фундамента
- •4.5. Расчет тела фундамента
- •4.5.1. Конструирование фундамента
- •4.5.2. Расчет прочности плитной части фундамента на продавливание
- •4.5.4. Расчет фундамента по прочности на раскалывание
- •4.5.5. Расчет прочности фундамента на смятие
- •4.5.6. Расчет прочности фундамента по поперечной силе
- •4.5.7. Определение площади сечения арматуры плитной части фундамента
- •4.5.8. Расчет подколонника фундамента
- •4.5.8.1. Koнструирование подколонника
- •4.5.8.2. Расчет прочности подколонника по нормальным сечениям
- •4.5.7.3. Расчет прочности подколонника по наклонным сечениям
- •5. Расчет свайного фундамента
- •5.1. Общие положения
- •5.2. Определение несущей способности одиночной висячей сваи
- •5.3. Конструирование ростверка
- •5.4. Определение размеров условного фундамента
- •5.5. Вычисление вероятной осадки свайного фундамента
- •5.6. Расчет тела ростверка свайного фундамента
- •5.6.1. Расчет прочности ростверка на продавливание колонной
- •5.6.2. Расчет прочности ростверка на продавливание угловой сваей
- •5.6.3. Расчет прочности ростверка на смятие
- •5.6.4. Расчет прочности ростверка по поперечной силе
- •5.6.5. Расчет прочности ростверка на изгиб
- •6. Технико–экономическое сравнение вариантов фундаментов
- •1. Привязка проектируемого здания к существующему рельефу строительной площадки…………………………………………………………….4
2. Оценка инженерно-геологичкских и гидрогеологических условий площадки строительства
2.1. Общие положения
Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства заключается в уточнении наименований каждого инженерно-геологического элемента (ИГЭ), представленного на бланке грунтовых условий площадки строительства, а также в определении производных и классификационных характеристик грунтов и начального расчетного сопротивления R0.
Расчет производится в порядке залегания ИГЭ грунта от поверхности земли по одной из четырех скважин (скважина №1).
2.2. Классификация грунтов
2.2.Классификация грунтов.
ИГЭ-1. Мощность слоя h1=3,0м. Проба взята с глубины
.
Грунт связный, так как присутствуют влажность на границе текучести и влажность на границе раскалывания.
1.1 Определяем наименование грунта по числу пластичности:
Jp=WL-WP=19-13=6%
Так как 1%< Jp=6%<7% то согласно табл. 1.8 [6], грунт - супесь
1.2. Определяем состояние грунта по показателю текучести:
Так как 0< JL=0,833<1, то согласно табл. 1.9 [6], супесь пластичная
1.3. Определяем значение коэффициента пористости е:
1.4. Определяем разновидность грунта по степени влажности:
Супесь насыщена водой
1.5. Так как sl=0>0,01 то супесь непросадочная.
Вывод: ИГЭ-1 – грунт –супесь пластичная, насыщена водой, непросадочная с модулем деформации Ео=6МПа и начальным расчетным сопротивлением Rо=220 кПа.
2. ИГЭ-2. Мощность слоя h2=3,2м.
Проба взята с глубины
.
2.1. Определяем наименование грунта по числу пластичности:
Jp=WL-WP=28-18=10%
Так как 7%< Jp=10%<17% то согласно СНиП 2.02.01-83 грунт-суглинок.
2.2. Определяем состояние грунта по показателю текучести:
Так как 1< JL=1,2,то согласно СНиП 2.02.01-83 суглинок текучий.
2.3. Определяем значение коэффициента пористости е:
2.4.Определяем разновидность грунта по степени влажности:
так как 1 >0,8, то, согласно СНиП 2.02.01-83 суглинок насыщена водой.
2.5. Так как sl=0<0.01 то суглинок непросадочный.
Определяем расчетное сопротивление грунта (согласно прил.3 СНиП 2.02.01-83 ) ИГЭ-2
Rо=160 кПа.
Вывод: ИГЭ-2-грунт-суглинок текучий, насыщен водой, непросадочный с модулем деформации Ео=4 МПа и начальным расчетным сопротивлением Rо=160кПа.
3.ИГЭ-3.
Мощность
слоя h3=7,9м.
Проба взята с глубины
.
3.1. Определяем наименование грунта по числу пластичности:
Jp=WL-WP=31-20=11%
Так как 7%< Jp=11%<17% то согласно СНиП 2.02.01-83 грунт-суглинок.
3.2. Определяем состояние грунта по показателю текучести:
Так как 1< JL=1,09,то согласно СНиП 2.02.01-83 суглинок текучий.
3.3. Определяем значение коэффициента пористости е:
3.4.Определяем разновидность грунта по степени влажности:
так как 1,02 >0,8, то, согласно СНиП 2.02.01-83 суглинок насыщена водой.
3.5. Так как sl=0<0.01 то суглинок непросадочный.
Определяем расчетное сопротивление грунта (согласно прил.3 СНиП 2.02.01-83 ) ИГЭ-2
Rо=175 кПа.
Вывод: ИГЭ-3-грунт-суглинок текучий, насыщен водой, непросадочный с модулем деформации Ео=9 МПа и начальным расчетным сопротивлением Rо=175кПа.
4. ИГЭ-4. Мощность слоя h4=5,9м.
Проба взята с глубины
.
Грунт связный, т.к присутствуют влажность на границе текучести WL и влажность на границе раскатывания WP.
4.1. Определяем наименование грунта по числу пластичности:
Jp=WL-WP=45-24=21%
Так как Jp=21%>17% то согласно СНиП 2.02.01-83 грунт-глина.
4.2. Определяем состояние грунта по показателю текучести:
Так как JL = 0,19<0 то согласно СНиП 2.02.01-83 глина твердая.
4.3. Определяем значение коэффициента пористости е:
4.4.Определяем разновидность грунта по степени влажности:
так как 0,861 >0,8, то, согласно СНиП 2.02.01-83 глина насыщена водой.
4.5. Так как sl=0<0.01 то глина непросадочная.
Определяем расчетное сопротивление грунта (согласно прил.3 СНиП 2.02.01-83 ) ИГЭ-5
Rо=500 кПа.
Вывод: ИГЭ-5-грунт-глина твердая, насыщена водой, непросадочная, с модулем деформации Ео=25 МПа и начальным расчетным сопротивлением Rо=500 кПа.
5.ИГЭ-5. Мощность слоя h5=5м. Проба
взята с глубины
.
Грунт связный, т.к присутствуют влажность на границе текучести WL и влажность на границе раскатывания WP.
5.1. Определяем наименование грунта по числу пластичности:
Jp=WL-WP=30-18=12%
Так как 7<Jp=12%>17% то согласно СНиП 2.02.01-83 грунт-суглинок.
5.2. Определяем состояние грунта по показателю текучести:
Так как JL = -0,167<0 то согласно СНиП 2.02.01-83 суглинок твердый.
5.3. Определяем значение коэффициента пористости е:
5.4.Определяем разновидность грунта по степени влажности:
так как 0,5<0,774<0,8, то, согласно СНиП 2.02.01-83 суглинок насыщен водой.
5.5. Так как sl=0<0,01 то суглинок непросадочный.
Определяем расчетное сопротивление грунта (согласно прил.3 СНиП 2.02.01-83 ) ИГЭ-5
Rо=275 кПа.
Вывод: ИГЭ-5-грунт-суглинок твердый, насыщен водой, непросадочная, с модулем деформации Ео=29 МПа и начальным расчетным сопротивлением Rо=275 кПа.
Таблица 2.1.
Таблица производных и классификационных характеристик грунтов
№ ИГЭ |
Наименование грунта и его состояние |
Мощность слоя, hi,м |
Число пластичности, Jpi,% |
Пока-затель текучести, JLi
% |
Коэф. порис-тости, еi |
Степ. влаж- ности, Sri |
Модуль деформ. Eoi,
кПа |
Расч. сопротив грунта, Roi,
кПа |
ИГЭ-1 |
Супесь пластичная, насыщена водой, непросадочная |
3,0 |
6 |
0,833 |
0,673 |
0,717 |
6000 |
220
|
ИГЭ-2 |
Суглинок текучий, насыщен водой, непросадочная |
3,2 |
10 |
1,2
|
0,813 |
1 |
4000
|
160 |
ИГЭ-3 |
Суглинок текучий, насыщен водой, непросадочный |
7,9 |
11 |
1,09 |
0,814 |
1,02 |
9000 |
175 |
ИГЭ-4 |
Глина твердая, насыщена водой, непросадочная |
5,9 |
21 |
-0,19 |
0,632 |
0,861 |
25000 |
500 |
ИГЭ-5 |
Суглинок твердые, насыщена водой, непросадочная |
5,0 |
12 |
-0,167 |
0,554 |
0,774 |
29000 |
275 |
