- •Курсовой проект
- •Содержание
- •1.Исходные данные
- •1.Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки
- •4.Расчет фундамента на естественном основании
- •4.1 Определение размеров подошвы фундамента
- •4.2 Давление в грунте под подошвой фундамента
- •Проверка подстилающего слоя
- •4.3 Расчет осадки основания
- •Осадка основания:
- •4.4 Конструирование стакана фундамента
- •4.5 Расчет фундамента на продавливание
- •4.6 Армирование фундамента
- •Окончательно принимаем 1520 а400с, .
- •Окончательно принимаем 21 12 а400с, .
- •5. Расчет свайного фундамента
- •5.1 Определение несущей способности одиночной сваи
- •Запроектируем свайный ростверк.
- •5.2.Проверка свайного ростверка.
- •5.3.Определение осадки свайного фундамента
- •Осадка основания:
- •6. Список литературы
4.5 Расчет фундамента на продавливание
Различают две схемы расчета на продавливание в зависимости от вида сопряжения фундамента с колонной:
1-я — при стаканном сопряжении сборной колонны с высоким фундаментом — при высоте подколонника, удовлетворяющей условию
hcf - dp 0,5 (lcf - lc). В этом случае продавливание плитной части рассматривается от низа монолитной колонны или подколонника на действие продольной силы N и изгибающего момента М;
2-я — при стаканном сопряжении сборной колонны с низким фундаментом — при высоте подколонника, удовлетворяющей условию hcf - dp 0,5 (lcf - lc) В этом случае фундаменты рассчитываются на продавливание колонной от дна стакана и на раскалывание от действия только продольной силы Nc
2000- 850> 0,5 (1400 - 700)
1150 > 350
Расчет проводим по первой схеме.
Условие прочности:
где
расчетная
продавливающая сила;
расчетное
сопротивление бетона осевому растяжению;
среднее
арифметическое значение периметров
верхнего и нижнего оснований пирамиды,
образующихся при продавливании в
пределах
рабочая
высота сечения плитной части,
где
- площадь пирамиды продавливания первой ступени:
- площадь пирамиды продавливания второй ступени:
- максимальное расчетное напряжение под подошвой фундамента:
Значение
заменяется средним размером проверяемой
грани bm
и вычисляется по формуле:
bm = b1 + h0,pl ; при b - bc 2h0,pl
bm1 = 2100+265=2365мм.
bm2 = 1200+565=1765мм.
<
<
4.6 Армирование фундамента
Плита
Требуемая площадь арматуры по сечениям:
где
расчетное
сопротивление арматуры растяжению.
Необходимое количество стержней:
Необходимый диаметр одного стержня:
Окончательно принимаем 1520 а400с, .
Необходимое количество стержней:
Необходимый диаметр одного стержня:
Окончательно принимаем 21 12 а400с, .
Подколонник
Эксцентриситет продольной силы по первому сочетанию нагрузок:
Эксцентриситет продольной силы по второму сочетанию нагрузок:
Изгибающий момент
при
Шаг каркасов принимается конструктивно – 150 мм.
Требуемая площадь арматуры:
где
расстояние
от плоскости сетки до низа колонны.
Окончательно
принимаем 48
А400с,
5. Расчет свайного фундамента
5.1 Определение несущей способности одиночной сваи
В качестве опорного слоя под нижним концом сваи целесообразно использовать грунты 5-го горизонта, т. е. глина полутвердая.
Принимаем сваи типа С7-30 (сечение 30×30см), бетон класса С20/25.
Глубина заложения подошвы ростверка:
Длина сваи:
Несущая способность грунта основания одиночной сваи:
где
площадь
опирания сваи на грунт;
расчетное
сопротивление грунта под нижним концом
сваи;
расчетное
сопротивление i-го
слоя грунта основания по боковой
поверхности сваи;
периметр
поперечного сечения сваи.
Найдем необходимое количество свай:
,
принимаем n=2(шт).
Запроектируем свайный ростверк.
Свая имеет квадратное сечение 300х300мм.
Конструирование свайного ростверка выполняется по справочнику «Основания, фундаменты и подземные сооружения» под редакцией Сорочан. Размеры ростверка обусловлены стандартами и имеют необходимую мощность защитного слоя.
