- •Реферат
- •4. Определяем степень влажности по формуле 2.3: 11
- •Введение
- •2. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки
- •2 Слой (глубина отбора 2.0м)
- •Определяем степень влажности по формуле:
- •Слой (глубина отбора 5.0м)
- •Слой (глубина отбора 7.0м)
- •Определяем степень влажности по формуле 2.3:
- •5 Слой (глубина отбора 11.0м)
- •2.1 Заключение
- •Построение инженерно-геологического разреза
- •3. Расчет фундаментов мелкого заложения на естественном основании
- •3.1 Сечение 2-2
- •3.1.1. Определение глубины заложения
- •3.1.2.Определение размеров подошвы фундамента
- •3.1.3. Конструирование тела фундамента
- •3.1.4. Расчёт фундаментов по деформациям
- •3.1.5. Расчёт осадки фундамента во времени
- •3.1.6. Армирование фундамента
- •3.2 Сечение 4-4
- •3.2.1. Определение глубины заложения
- •3.2.2.Определение размеров подошвы фундамента
- •3.2.3. Расчёт фундаментов по деформациям
- •3.2.4. Расчёт осадки фундамента во времени
- •3.2.5. Армирование фундамента
- •3.3. Технология производства работ по устройству фундаментов
- •4. Расчёт фундамента свайного
- •Сечение 2-2
- •4.1.1 Определение глубины заложения ростверка, длины сваи
- •4.1.2. Определение несущей способности сваи
- •4.1.3. Определение количества свай в кусте
- •4.1.4 Армирование ростверка
- •Проверка условного фундамента по деформациям
- •4.1.6. Расчёт осадки фундамента во времени
- •4.1.7. Выбор сваебойного оборудования и определение отказа сваи
- •4.2. Сечение 4-4
- •4.2.1 Определение глубины заложения ростверка, длины сваи
- •4.2.2. Определение несущей способности сваи
- •4.2.3 Армирование ростверка
- •4.2.4. Проверка условного фундамента по деформациям
- •4.2.5. Расчёт осадки фундамента во времени
- •4.2.6. Выбор сваебойного оборудования и определение отказа сваи
- •4.3 Технология производства работ
- •5. Технико–экономическое сравнение вариантов
4. Расчёт фундамента свайного
|
|
|
|
|
|
1-70 02 01-ПГС-19-ПЗ
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
Изм. |
Кол
|
Лист
|
№док |
Подп. |
Дата |
||||
|
|
|
|
Расчет фундамента свайного |
Стад.
|
Лист |
Листов |
||
|
|
|
|
у |
36 |
20 |
|||
Проверил
|
Демина Г.П. |
|
|
БрГТУ, кафедра ГТК |
|||||
|
|
|
|
||||||
Выполнил
|
|
|
|
||||||
Сечение 2-2
Т.к. расчетное сечение расположено между скважинами. Принимаем по ИГР мощность 1 слоя (почва) – 0.5м, 2 слоя – песок пылеватый -3.5м, 3 слоя (супесь пластичная) – 2.0м, 4 слоя (песок мелкий) – 2.6м. Натуральная отметка- 150.1м, что соответствует относительной отметке -0.300м.
NII=1295.2кН, МII=110.4кНм, QII=40.8кН.
4.1.1 Определение глубины заложения ростверка, длины сваи
Рисунок 4.1.1 К определению глубины заложения ростверка и несущей способности сваи
Глубина заложения ростверка устанавливается аналогично п.3.1.1, не зависит от грунтовых условий и определяется по конструктивным соображениям.
Верхний обрез фундамента на отм.-0.150 для удобства работ нулевого цикла. Высоту ростверка принимаем с учетом заделки колонны 0.65м и высоты плитной части 0,3м. Конструктивную высоту ростверка назначаем на 400 мм больше глубины стакана. Принимаем высоту ростверка 1050мм. Тогда отметка низа подошвы фундамента -1.200м.
Глубина заложения d=1.2 - 0.15= 1.05м> df1=0.91м.
Определяем длину сваи по формуле:
,
(м) (4.1.1)
где
глубина заделки сваи в ростверк,
(принимаем
заделку свай
,
250мм-выпуски арматуры сваи).
расстояние
от подошвы ростверка до кровли несущего
слоя грунта (глина полутвердая),
заглубление
в несущий слой, м
.
При определении глубины погружения острия сваи выбираем слой грунта, обладающий высокими значениями физико-механических характеристик, в данном случае, это глина полутвердая. Сваи по характеру работы принимаем конечной жесткости – по табл. Г.1 [3] С90.30-6, т.к.глубина нижнего конца сваи 9d = 9*0.3 = 2,7м < 10.3м < 40d = 40*0.3 =12м
4.1.2. Определение несущей способности сваи
Расчётная схема для определения несущей способности сваи дана на рис. 4.1.1. Слои грунта, прорезаемые сваей, делим на элементарные слои толщиной не более 2м. Вычисляем средние глубины zi для каждого слоя грунта.
Определяем несущую способность сваи по формуле:
Fd = c (cR A R + Ucffihi), (кН) (4.1.2)
где с – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1;
сR, cf – коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие способы погружения свай на расчётные сопротивления грунтов, определяемые по табл. VI.31: при погружении свай забивкой молотами сR= cf = 1;
А – площадь опирания на грунт сваи, м2 :
А = 0.30.3=0.09 м2;
U – наружный периметр поперечного сечения сваи, м:
U = 0.34 =1.2м;
R – расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, определяемое по таблице Г.2 [3];
fi – расчётное сопротивление i-го слоя грунта по боковой поверхности сваи, кПа , определяемое по таблице Г.3 [3],
hi- толщина i-го слоя грунта, м (рис.4.1.1.).
Определяем fi в зависимости от величины zi и характеристик грунтов и значения заносим в табл.4.1.1.
Таблица 4.1.1 К определению несущей способности сваи
z1,м |
4,95 |
f1, кПа |
12,795 |
h1,м |
1,9 |
f1h1,кН/п.м. |
24,31 |
z2,м |
6,9 |
f2, кПа |
64,8 |
h2,м |
2 |
f2h2,кН/п.м. |
129,60 |
z3,м |
8,2 |
f3, кПа |
66,20 |
h3,м |
0,6 |
f3h3,кН/п.м. |
39,72 |
z4,м |
9,05 |
f4, кПа |
62,65 |
h4,м |
1,1 |
f4h4,кН/п.м. |
68,915 |
z0,м |
9,6 |
R, кПа |
4660 |
|
|
,кН/п.м. |
262,55 |
А = 0.30.3=0.09 м2; U = 0.34 =1.2м;
Fd = 1x(1x 0.09x 4660+ 1.2x1x262.55) = 734.45кН.
Определяем расчётное усилие на сваю по материалу по формуле:
Ndм = φ(gc·gm·fcd ·Ab + ga· fyd ·As), (кН) (4.1.3)
где – коэффициент продольного изгиба, принимаемый равным = 1;
с – коэффициент условий работы (с = 1,0 для свай с размером поперечного сечения более 300 мм);
gm – коэффициент условий работы бетона, принимаемый m =1;
fcd
– расчетное сопротивление бетона
осевому сжатию, зависящее от его класса,
кПа (таблица Г.12[3]):
Для С16/20
Ab – площадь поперечного сечения (бетона) сваи, м2;
fyd
– расчетное сопротивление сжатию
арматуры, кПа (таблица Г.13[3]): Для
АS
– площадь
поперечного сечения сжатой арматуры,
м2 (таблица
Г.14[3]):
В дальнейших расчётах принимаем меньшее значение несущей способности.
Расчётная допустимая нагрузка на сваю по формуле:
P = Fd /к, (кН) (4.1.4)
где к =1.4 – коэффициент надежности для промышленных и гражданских зданий.
