- •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
4.2.3 Армирование ростверка
Ростверк выполняем из бетона класса С 16/20: fcd = 16/1.5 =10.67МПа; fck = 16МПа; fcfd = 0.21*fck2/3 / c= 0.21*162/3 / 1.5 =0.9 МПа.
Защитный слой бетона 80мм. Армирование ростверка осуществляется плоскими каркасами, которые устанавливаются в продольном направлении ростверка. Длина каркасов принимается в пределах 6..9м, исходя из длины поставляемой стержневой арматуры и технологичности изделия. Каркасы соединяются в одно изделие с помощью накладок на сварке. Верхняя арматура - 12 S400 и нижняя - 18 S400, поперечная арматура -6 S240 с шагом равным 0.75h =0.75*0.3 =0.225м. Все каркасы соединяются в поперечном направлении ростверка арматурой 6 S240.
При заделке верхних концов свай в плиту ростверка на высоту 50мм поперечную арматуру уложить сверху на оголовки свай.
Рисунок 4.1.3 Монолитный ростверк (арматурный чертеж)
4.2.4. Проверка условного фундамента по деформациям
Расчёт осадок свайного фундамента выполним методом эквивалентного слоя. Определяем средневзвешенное значение угла внутреннего трения по формуле 4.1.7:
Определяем ширину условного фундамента (см. рис. 4.2.3) по формуле 4.1.8:
Определяем вес условного фундамента по формуле 4.1.9:
Среднее давление по подошве условного массивного фундамента по формуле 4.1.10:
Рисунок 4.1.4 К расчету осадок
Определяем расчётное сопротивление по формуле 3.1.4:
для
глины полутвердой;
;
по
т. В.3 [3],
-т.к. ширина подвала менее 20м, а глубина более 2м;
d1=5.9+0.55+0.1x22/18.77=6.567м;
т.е.
условие выполняется.
Максимальная осадка фундамента определяется по формуле 4.1.11:
(для
глины полутвердой) при
По
таблице IV.3
[1]
4.2.5. Расчёт осадки фундамента во времени
Осадку, происходящую за определённое время, определяем по формуле 3.1.15. Конечная осадка фундамента s=1.5см.
Путь фильтрации воды при двухсторонней фильтрации составит:
h=0.5H=0.57.6 =3.8м
Коэффициент фильтрации грунта: kф4 =2110-9м/с
Определяем коэффициент консолидации по формуле 3.1.15…3.1.17:
.
Определяем значение показателя Т по формуле 3.1.18:
.
Полученные данные сводим в таблицу 4.2.2.
Таблица 4.2.2. К расчёту осадки фундамента во времени
-
U
Kt
t= T*Kt
St = U * S, см
0,1
0,02
0,00039
0,150
0,2
0,08
0,0016
0,300
0,3
0,17
0,0033
0,450
0,4
0,31
0,0060
0,600
0,5
0,49
0,0095
0,750
0,6
0,71
0,0138
0,900
0,7
1,00
0,0194
1,050
0,8
1,40
0,0272
1,200
0,9
2,09
0,0406
1,350
0,95
2,80
0,0543
1,425
Используя полученные данные, строим зависимость осадки во времени – рис.4.2.5.
Рисунок 4.2.5. Построение зависимости осадки во времени
