
- •1. Инженерно-геологические условия участка застройки
- •1.1Обработка результатов исследований физико-механических свойств грунтов основания.
- •1.2 Определение характеристик просадочности Относительная просадочность
- •Определение характеристик механических свойств (сводная таблица)
- •2 Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки.
- •2.1 Построение инженерно-геологического разреза
- •2.2 Определение расчетной глубины промерзания
- •3. Нагрузки, действующие в расчетных сечениях.
- •3.1 Выбор расчетных сечений и определение грузовых площадей.
- •3.2 Постоянные нагрузки, действующие в расчетных сечениях.
- •3.2.1. Нормативные нагрузки от собственного веса стен
- •3.2.2 Постоянные нагрузки от 1 м2 перекрытия, покрытия
- •3.3 Временные нагрузки
- •3.3.1. Снеговые нагрузки
- •3.3.2. Нагрузки на перекрытия
- •3.4 Сводная таблица нагрузок в расчётных сечениях
- •4. Ленточный фундамент на естественном основании
- •4.1 Определение размеров подошвы ленточного фундамента
- •4.2. Конструирование ленточного фундамента и сборных железобетонных элементов.
- •4.3. Проверка напряжений под подошвой фундамента.
- •5.1Определение осадки основания методом послойного суммирования.
- •10См – осадка в допустимых пределах.
- •5.2 Определение осадки основания методом послойного суммирования.
- •Осадка в водонасыщенном состоянии меньше чем в сухом состоянии
- •5.3 Расчет просадки грунтового основания.
Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет
Кафедра оснований фундаментов
Расчетно-графическая работа
«Проектирование оснований и фундаментов административного здания в городе Архангельск»
Выполнил: студент гр. 173 Б О.В.Куделина
Проверил: С.П. Нагаева
Нижний Новгород
2015
1. Инженерно-геологические условия участка застройки
1.1Обработка результатов исследований физико-механических свойств грунтов основания.
Тип пылевато-глинистых грунтов определяется по числу пластичности по формуле:
Ip = WL-Wp , (1)
Где WL– влажность на границе текучести
Wp– влажность на границе раскатывания
ИГЭ-1 : Ip1=19-14=5% - супесь,
ИГЭ-2
: Ip2=25-15=10%
- суглинок,
ИГЭ-3 : Ip3=29-17=12% - суглинок.
Показатель текучести определяется по формуле:
,
(2)
где w - природная влажность, %
По показателю текучести определяется разновидность глинистого грунта:
ИГЭ-1
:
- супесь пластичная,
ИГЭ-2
:
- суглинок твердый ,
ИГЭ-3
:
- суглинок полутвердый.
Плотность сухого грунта определяется по формуле:
,
г/см3 (3)
где
-
плотность грунта в естественном состоянии
, г/см3
W- природная влажность грунта, %
г/см3
г/см3
г/см3
.
Коэффициент пористости определяется по формуле:
, д.ед. (4)
где s - плотность частиц грунта, г/см3
Пористость определяется по формуле:
(5)
,
,
.
Коэффициент водонасыщения определяется по формуле:
(6)
где
г/см3
– плотность воды.
Полная влагоёмкость (Sr=1) определяется по формуле :
,
(7)
,
,
.
Показатель текучести при
:
,
д.ед. (8)
-
супесь текучая,
-
суглинок текучий,
-
суглинок мягкопластичный.
Плотность грунта при полном водонасыщении определяется по формуле:
(9)
,
,
Удельный вес при полном водонасыщении:
,
,
Расчетное сопротивление грунта:
ИГЭ-1:
,
ИГЭ-2:
,
ИГЭ-3:
Модуль деформации грунта ИГЭ-1 определяем по результатам компрессионных испытаний.
Рисунок 1 - График компрессионных испытаний ИГЭ-1
Определяем характеристика сжимаемости:
- коэффициент сжимаемости:
(10)
где
-
давления, соответственно равные 100 кПа
и 200 кПа.
-
коэффициенты пористости, соответствующие
принятым давлениям
- компрессионный модуль деформации:
(11)
где - безразмерный коэффициент, принимаемый для супесей =0,74 , для суглинков =0,62.
,
,
.
- модуль деформации:
(12)
где
; Il1,
Il2,
Il3<0.5,
то корректировочный коэффициент не
вводится
,
,
.
Определяем модуль деформации водонасыщенного грунта:
Рисунок 2 - График компрессионных испытаний ИГЭ-2
Рисунок 3 - График компрессионных испытаний ИГЭ-3