- •Содержание
- •1. Анализ исходных данных по надфундаментной конструкции.
- •2. Анализ инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства.
- •3. Определение глубины заложения фундамента (ростверка)
- •3.1 Определение глубины заложения фундамента мелкого заложения.
- •3.1.1. По назначению и конструктивным особенностям проектируемого сооружения.
- •3.1.2. По глубине заложения фундаментов примыкающих (существующих) сооружений.
- •3.1.3. По существующему и проектируемому рельефу застраиваемой территории.
- •3.1.4. По глубине сезонного промерзания грунтов.
- •3.1.5. По гидрогеологическим условиям в период строительства и эксплуатации сооружения.
- •3.2 Определение глубины заложения ростверка.
- •3.2.1. По конструктивным особенностям проектируемого здания.
- •3.2.2. По глубине заложения фундаментов примыкающих сооружений — ограничений нет.
- •3.2.5. По глубине сезонного промерзания.
- •4. Определение размеров подошвы фундамента мелкого заложения.
- •5. Определение параметров свайного фундамента.
- •Давление по подошве условного фундамента:
- •6. Конструирование фундамента.
- •6.1 Конструирование столбчатого фундамента.
- •6.2 Конструирование свайного фундамента.
- •6.3 Выбор типа фундамента.
- •7. Расчет осадок фундамента мелкого заложения методом послойного суммирования.
- •Заключение.
- •Список литературы.
Содержание
Задание на курсовое проектирование
1. Анализ исходных данных по надфундаментной конструкции
2. Анализ инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства
3. Определение глубины заложения фундамента (ростверка)
3.1 Определение глубины заложения фундамента мелкого заложения
3.2 Определение глубины заложения ростверка
4. Определение размеров подошвы фундамента мелкого заложения
5. Определение параметров свайного фундамента
6. Конструирование фундамента
6.1 Конструирование столбчатого фундамента
6.2 Конструирование свайного фундамента
6.3 Выбор типа фундамента
7. Расчет осадок фундамента мелкого заложения методом послойного суммирования
Заключение
Список литературы
1. Анализ исходных данных по надфундаментной конструкции.
Проектируемый объект – трехэтажное здание фабричного корпуса. Район строительства – г. Воронеж.
Размеры здания в плане 48,00×12,00м в осях 1-9/А-В. Под зданием расположен подвал глубиной 2,7м в осях А-Б.
Высота проектируемого здания 15м.
Стены здания кирпичные толщиной 510мм.
Согласно прил. 4 СНиП 2.02.01-83 предельно допустимые деформации: максимальная осадка smax,u = 8 см, относительная разность осадок Δs/L=0,002.
Таблица 1 – Усилия на верхних обрезах фундаментов (основное сочетание нагрузок)
Номер фундамента |
1-е сочетание |
2-е сочетание |
|||||
Fv,II,кН |
Fh,II,кН |
My,II,кНм |
Fv,II,кН |
Fh,II,кН |
Mx,II,кНм |
||
1 |
1400 |
140 |
20 |
1680 |
168 |
22 |
|
Из двух сочетаний в табл.1 в качестве расчетной выбираем комбинацию усилий с максимальной продольной силой:
Fv,II = 1680 кН; Fh,II = 168 кН; Mx,II = 22 кНм.
Расчетные усилия Fv,I, Fh,I, Mx,I получают путем умножения соответствующих величин Fv,II, Fh,II, Mx,II на коэффициент перегрузки, равный 1,2:
Fv,I = 2016 кН; Fh,I = 201,6 кН; Mx,I = 26,4 кНм.
Усилия на отметке подошвы фундамента находят после определения предварительных размеров фундамента.
2. Анализ инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства.
Рис.
1. План строительной площадки с привязкой
1) Рельеф, на котором располагается здание спокойный, без ярко выраженных возвышенностей или впадин.
2) Для определения инженерно-геологических условий строительства на площадке были пробурены 3 скважины, глубинами до 15,0 м (рис. 1). При бурении выявлены следующие грунты (рис.2):
Насыпь песчаная со строительным мусором, средняя мощность слоя 1,07м;
Песок пылеватый, мощность слоя 3,56м;
Супесь песчанистая, мощность слоя 2,57м;
Глина легкая песчанистая, мощность слоя 3,97м;
Песок средней крупности, мощность слоя 4,9м;
3) Условия залегания грунтов – нормальные. Наблюдается согласованное залегание грунтов. Уклоны кровли слоев небольшие.
4) Расчет физических
характеристик. Для расчета производных
и классификационных физических величин
используем основные (
,
,
)
и дополнительные (
,
)
физические величины, значения которых
приводятся в таблице 2.
Приведем пример расчета физических характеристик:
где w = 1,00 т/м3 – плотность воды
Производные и индексационные характеристики и наименование грунтов определяем по ГОСТ 25100-95.
Механические характеристики определим по СНиП 2.02.01-83:
модуль деформации Е0=18МПа (таблица 4); угол внутреннего трения и коэффициент сцепления соответственно =17, С=50 кПа (таблица 4); расчетное сопротивление R0 =300 кПа (таблица 4).
Анализ прочностных и деформационных характеристик грунтов, приведенных в таблице 2, позволяет сделать вывод, что основание можно принимать естественным и в качестве несущего слоя может быть любой, начиная с третьего.
|
|
Таблица 2. Сводная таблица характеристик грунтов
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
номер п/п |
номер образца грунта |
номер скважины |
наименование грунта по ГОСТ 25100-95 |
Физические характеристики |
Механические характеристики |
|
||||||||||||||||||||
Основные |
дополнит. |
производные |
индексированные |
|
||||||||||||||||||||||
ρs, т/м³ |
γII, кН/м³ |
W |
WL |
WР |
ρd, т/м³ |
е |
γSB,II, кН/м³ |
IР |
IL |
Sr |
E, кПа |
φп, град |
СII, кПа |
Ro, кПа |
|
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|||||||
1 |
1 |
1 |
Насыпь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2 |
2 |
1 |
Песок пылеватый |
2,65 |
18,0 |
0,12 |
- |
- |
1,6 |
0,65 |
10 |
- |
- |
0,29 |
30 |
38 |
- |
250 |
|
|||||||
3 |
3 |
2 |
Супесь песчанистая |
2,67 |
20,8 |
0,19 |
0,21 |
0,15 |
1,75 |
0,52 |
10,99 |
0,06 |
0,67 |
0,97 |
11 |
27 |
16 |
292 |
|
|||||||
4 |
4 |
2 |
Глина легкая песчанистая |
2,74 |
20,1 |
0,27 |
0,44 |
0,24 |
1,58 |
0,73 |
10,06 |
0,2 |
0,15 |
1,013 |
22 |
19 |
57 |
304 |
|
|||||||
5 |
5 |
3 |
Песок средней крупности |
2,64 |
19,9 |
0,255 |
- |
- |
1,58 |
0,67 |
9,82 |
- |
- |
1 |
28 |
34 |
1 |
400 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Рис. 2. Инженерно – геологический разрез
