- •1. Анализ местных условий площадки строительства
- •2. Анализ конструктивного решения здания. Сбор нагрузок
- •3. Проектирование столбчатого фундамента стаканного типа под крайнюю колонну цеха
- •3.1.Выбор глубины заложения подошвы фундамента
- •3.2.Определение размеров подошвы фундамента
- •3.3.Расчет осадки основания фундамента
- •4. Проектирование свайного фундамента под крайнюю колонну цеха
- •4.1. Выбор типа, материала, сечения и длины сваи
- •4.2. Определение несущей способности сваи
- •4.3. Определение количества свай в кусте и размещение их в плане ростверка
- •4.4. Построение условного фундамента и проверка напряжений в его подошве
- •5. Проектирование ленточного фундамента под бытовые помещения
- •5.1.Сбор нагрузок
- •Выбор глубины заложения подошвы фундамента
- •Определение ширины подошвы фундамента
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ростовский государственный строительный университет»
Институт Промышленного и гражданского строительства
Кафедра Инженерной геологии, оснований и фундаментов
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине: «Основания и фундаменты»
Тема: «Фундаменты промышленного здания»
Выполнил студент (институт, курс, группа)
ПГС, 4 курс, ЗЭУН – 411
Ткачева Валентина Андреевна
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель проекта:
доцент
(уч.звание, уч. степень, должность)
Чмшкян Арсен Вартанович
(фамилия, имя, отчество)
К защите______________________________________________________________________
(дата, роспись, руководитель)
Проект защищен с оценкой______________________________________________________
Ростов-на-Дону
2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Анализ местных условий площадки строительства 3
2. Анализ конструктивного решения здания. Сбор нагрузок 5
3. Проектирование столбчатого фундамента стаканного типа под крайнюю колонну цеха 6
3.1.Выбор глубины заложения подошвы фундамента 6
3.2.Определение размеров подошвы фундамента 8
3.3.Расчет осадки основания фундамента 11
4. Проектирование свайного фундамента под крайнюю колонну цеха 13
4.1. Выбор типа, материала, сечения и длины сваи 13
4.2. Определение несущей способности сваи 13
4.3. Определение количества свай в кусте и размещение их в плане ростверка 14
4.4. Построение условного фундамента и проверка напряжений в его подошве 16
5. Проектирование ленточного фундамента под бытовые помещения 18
5.1.Сбор нагрузок 19
5.2. Выбор глубины заложения подошвы фундамента 20
5.3. Определение ширины подошвы фундамента 20
В соответствии с заданием кафедры ИГОФ необходимо запроектировать два варианта фундамента под крайнюю колонну промышленного цеха, а так же ленточные фундаменты под бытовые помещения. Место строительства город Новгород.
Грунтовые условия определены по результатам инженерно-геологических изысканий и представлены в профиле № 35.
Нагрузки на фундамент под колонну получены в результате расчета рамы и приняты по схеме № 46.
1. Анализ местных условий площадки строительства
В результате бурения 4 скважин глубинной по 15 метров установлено, что геолого-литологический разрез строительной площадки характеризуется следующим образом:
-до глубины 1 метр залегает почвенно-растительный слой;
-от 1 метра до 10 метров залегает суглинок желто-бурый;
-от10 метров на всю разведанную глубину залегает глина темно-серая.
В соответствии с пунктом 1.5. СНиП 2.02.01-83* почвенно-растительный слой срезается и вывозится для рекультивации земель.
Определяем ориентировочное расчетное сопротивление грунта R0 для ИГЭ-I и ИГЭ-II:
Физико-механические характеристики грунтов Таблица 1.1.
№ слоя (ИГЭ) |
|
|
W |
|
|
е |
|
|
|
|
|
|||||
т/м³ |
т/м³ |
В полях единиц |
кПа |
град |
кПа |
град |
МП |
|||||||||
ИГЭ-1 |
1,82 |
2,70 |
0,16 |
0,20 |
0,33 |
0,720 |
19 |
20 |
28 |
23 |
16 |
|||||
ИГЭ-2 |
1,92 |
2,74 |
0,19 |
0,23 |
0,46 |
0,702 |
44 |
18 |
65 |
20 |
22 |
|||||
ИГЭ-1.
Показатель текучести
IL
=
e=0,720
Сопротивление грунта
кПа
ИГЭ-II.
Показатель текучести
IL
e=0,702
Сопротивление грунта
кПа
Так как для всех ИГЭ величина R0 имеет конкретное значение и грунты в соответствии с заданием не обладают специфическими свойствами, то каждый из ИГЭ может быть использован в качестве естественного основания. Опасные процессы на площадке отсутствуют. Грунтовые воды до глубины 15 метров не встречены.
Сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму Mt=28.5oС.
Снеговой район – IV.
Ветровой район - I.
2. Анализ конструктивного решения здания. Сбор нагрузок
Конструктивная схема здания – каркасная. Каркас – железобетонный. В результате расчета рамы получены значения постоянных и временных нагрузок, представленные схемой № 46.
Нагрузки в обрезе фундамента Таблица 2.1.
Группа предельного состояния, в которой используются нагрузки |
Номер сочетания |
Значения нагрузок |
||
М, кНм |
N, кН |
Q, кН |
||
I (первая) |
3 4 |
78,1 -706,1 |
610,6 1026,7 |
36,3 -77,3 |
II (вторая) |
1 2 |
71,7 -621,9 |
553,1 940,4 |
33,5 -67,4 |
3. Проектирование столбчатого фундамента стаканного типа под крайнюю колонну цеха
3.1.Выбор глубины заложения подошвы фундамента
Глубина заложения фундамента d из условия прорезки почвенно-растительного слоя должна быть больше 0,6 м (d > 0,6 м).
Подошва фундамента должна залегать ниже глубины промерзания.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов:
Расчетная глубина сезонного промерзания при температуре в помещении 10ºС с полами по грунту:
Так как глубина сезонного промерзания грунта меньше высоты фундамента=1,5 м., принимаем глубину заложения подошвы фундамента равной 1,5 метра.
Рис.1.
Схема проектируемого фундамента под
крайнюю колонну цеха
Проектируется фундамент под типовую сборную двухветвевую колонну крайнего ряда с размерами bс x lс = 500 x 1000 мм, отметка пяты колонны – 1.050, шаг колонн 6 м.
На
фундамент передается нагрузка от
кирпичной стены толщиной b0=0,51м
и высотой
м.
З
начение нагрузки от веса стены:
