
- •Курсовой проект
- •Саратов 2007
- •1. Оценка инженерно-геологических условий.
- •Заключение по площадке
- •2. Определение глубины заложения подошвы фундамента.
- •3. Определение размеров подошвы.
- •4. Конструирование фундаментов.
- •5. Определение конечной осадки основания фундамента.
- •6. Определение глубины заложения ростверка свайного фундамента. Выбор размера сваи.
- •7. Определение несущей способности сваи.
- •8. Определение требуемого количества свай в фундаменте. Определение фактической нагрузки на сваю.
- •9. Конструирование ростверка
- •10. Определение осадки основания свайного фундамента.
- •11. Экономическое сравнение вариантов
- •12. Конструирование фундамента под колонну среднего ряда.
- •13. Конструирование фундамента стаканного типа под железобетонную колонну фахверка сечением 400 400 мм
- •Литература
Министерство образования и науки РФ
Саратовский государственный технический университет
Курсовой проект
по дисциплине «Основание и фундаменты»
пояснительная записка
Выполнил: студент АСФ
кафедра ПГС
группа 31
Гошицкий Р.В.
Проверил: Редков В.И.
Саратов 2007
Содержание
Курсовой проект 1
1. Оценка инженерно-геологических условий. 3
2. Определение глубины заложения подошвы фундамента. 7
3. Определение размеров подошвы. 7
4. Конструирование фундаментов. 12
5. Определение конечной осадки основания фундамента. 15
6. Определение глубины заложения ростверка свайного фундамента. Выбор размера сваи. 18
7. Определение несущей способности сваи. 20
8. Определение требуемого количества свай в фундаменте. Определение фактической нагрузки на сваю. 21
9. Конструирование ростверка 23
10. Определение осадки основания свайного фундамента. 24
11. Экономическое сравнение вариантов 26
12. Конструирование фундамента под колонну среднего ряда. 27
13. Конструирование фундамента стаканного типа под железобетонную колонну фахверка сечением 400 400 мм 27
Литература 28
1. Оценка инженерно-геологических условий.
При оценке инженерно-геологических условий производим вычисления и результаты заносим в таблицу.
Удельный вес грунта
и удельный вес твёрдых частиц грунта
. Эти характеристики в соответствии с СН 528-80 определяются умножением соответственно
и
на величину ускорения свободного падения g = 9,80665 м/с2, с последующим округлением до такого числа значащих цифр, которое обеспечило бы точность, соответствующую точности исходного значения величин.
Число пластичности
(1)
вычисляется только для глинистых грунтов с целью определения наименования грунта (супесь, суглинок, глина).
Показатель текучести
(2)
используется для определения состояния глинистого грунта.
Коэффициент пористости
. (3)
По коэффициенту пористости оценивается плотность сложения песков.
Степень влажности
, (4)
где
-
удельный вес воды.
По степени влажности крупнообломочные и песчаные грунты подразделяются на маловлажные, влажные и насыщенные водой.
Модуль деформации
, (5)
где
-
коэффициент относительной сжимаемости,
1/МПа;
-
коэффициент сжимаемости, 1/МПа;
-
коэффициент, определяемый по формуле:
, (6)
где
-
коэффициент Пуассона, принимаемый для
песков и супесей равным 0,3; для суглинков
0,35; для глин, илов и торфов 0,42.
Грунт
считается сильносжимаемым, если
5 МПа;
малосжимаемым, если
> 20 МПа.
Удельный вес грунта с учётом взвешивающего действия воды
, (7)
Произведём оценку инженерно-геологических условий строительной площадки.
Исходные данные: район строительства – г. Минск: Mt = 42,0. Отметка природного рельефа (NL) – 42,500 м, уровень подземных вод на отметке 39,000 м. Мощность почвенного слоя – 0,3 м, слоя № 1 – 3,4 м, слоя № 2 – 1,8 м. Мощность третьего слоя бурением скважин на глубину 15 м от отметки природного рельефа не вскрыта. Исходные данные о грунтах приведены в табл. 1.
Рассмотрим слои грунтов основания сверху вниз.
Почвенный слой. При разработке котлована подлежит срезке и использованию для рекультивации земель.
Слой №1 – глина.
;
;
;
Для глины:
=0,42;
;
1/МПа;
=1,12/0,046=24,3 МПа.
По показателю текучести грунт относится к тугопластичным, по модулю деформации – к малосжимаемым.
Слой №2 – супесь.
;
;
;
;
;
Для супесей:
=
0,30;
;
1/МПа;
= 1,17/0,065 = 17,2 МПа.
Таблица 1 Физико-механические характеристики грунтов по данным лабораторных исследований .
№ слоя |
Наименование грунта |
|
|
|
|
|
|
|
|
С, МПа |
|
Почвенный слой |
1,63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Глина |
1,78 |
2,69 |
0,35 |
0,46 |
0,25 |
0,09 |
3,0·10 |
12 |
0,021 |
2 |
Супесь |
2,01 |
2,64 |
0,185 |
0,22 |
0,155 |
0,1 |
2,8·10-6 |
21 |
0.003 |
3 |
Пески крупные |
2,04 |
2.68 |
0,16 |
0,06 |
- |
0,06 |
3,3·10-4 |
39 |
- |
Таблица 2 Физико-механические характеристики грунтов, полученные расчётом.
№ слоя |
Наименование грунта |
|
|
|
|
|
е, д.е. |
|
|
Е, МПа |
|
Почвенный слой |
16.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Глина |
18,34 |
26,3 |
8,44 |
0,21 |
0,48 |
0,93 |
0,98 |
0,046 |
24,3 |
2 |
Супесь |
19,7 |
25,8 |
10,26 |
0,065 |
0,46 |
0,54 |
0,88 |
0,065 |
17,23 |
3 |
Пески крупные |
20.0 |
26,26 |
10,84 |
0,06 |
2,6 |
0,50 |
0,52 |
0.04 |
29,25 |
По показателю текучести супесь находится в тугопластичном состоянии, по модулю деформации грунт близок к средне сжимаемым.
Слой №3 – пески крупные.
;
;
;
;
;
Для песков крупных:
=
0,3;
;
1/МПа;
=
1,17/0,04 = 29,25 МПа.
По показателю текучести песок крупный находится в текучем состоянии, по модулю деформации относится к средне сжимаемым.
Характеристики грунтов, полученные расчётом, сведены табл.2.
По исходным данным построим инженерно-геологический разрез в месте расположения проектируемого фундамента.
Рис. 1 Инженерно-геологический разрез