- •1. Построение геологического разреза площадки строительства
- •2. Обработка данных лабораторных и полевых испытаний грунтов
- •Плотность сложения песчаного грунта
- •Расчетные сопротивления песчаных грунтов
- •Расчетные сопротивления пылевато-глинистых грунтов
- •4. Определение размеров фундаментов
- •4.1. Определение глубины заложения фундаментов
- •4.2. Определение размеров подошвы фундаментов
- •4.2.1 Проектирование фундаментов мелкого заложения
- •4.2.2 Проектирование свайного фундамента
- •5.1. Расчет фундаментов мелкого заложения на продавливание.
- •5.2. Расчет ростверков свайных фундаментов на продавливание
- •5.3. Определение площади сечения арматуры плитной части
- •6.1. Определение осадки фундамента мелкого заложения
- •6.2. Определение осадки свайного фундамента
- •Оформление курсовой работы по курсу «основания и фундаменты»
- •Пример расчета фундамента мелкого заложения
- •1. Построение геологического разреза площадки строительства
- •Обработка данных лабораторных и полевых испытаний грунтов
- •Пример расчета свайного фундамента
- •1. Построение геологического разреза площадки строительства
- •4.2.2. Проектирование свайного фундамента.
- •Условие не выполняется.
- •Условие выполняется.
- •5.2. Расчет ростверков свайных фундаментов на продавливание.
- •5.3. Определение площади сечения арматуры плитной части.
- •6.2. Определение осадки свайного фундамента.
- •Основные буквенные обозначения
Пример расчета свайного фундамента
1. Построение геологического разреза площадки строительства
Свайный фундамент для наших примеров будет дополнительным, поэтому повторяем лишь пункты 4, 5, 6, 7 приведенные на стр.3 данного методического пособия. Построение геологического разреза площадки строительства, обработка данных лабораторных и полевых испытаний грунтов производится аналогично рассмотренному выше варианту. Приведем лишь результаты расчета грунтов и построения геологического разреза.
Дано: No=125т; Mxo=16тм; Myo=13тм; Qy0=9т.
2. Характеристика грунтов:
Грунт №1: насыпь. H1=0.95м, =1,6 т/м3
Грунт №2: супесь текучая =16о, С=8 кПа, Кф=410-6 см/с, Ro=0 кг/см2;
s=2,68 т/м3; =2,00 т/м3; Il=1,123, Н2=3,6м;
Грунт №3: песок пылеватый средней плотности насыщенный =26о, С=0 кПа, Кф=310-4 см/с, e=0,702; Ro=0,1 кг/см2, Н3=2,8м, Е=2442 т/м2;
s=2,66 т/м3; =2,00 т/м3;
Грунт №4: суглинок полутвердый =17о, С=17 кПа, Кф=510-2 см/с, e=0,691; Ro=2,45 кг/см2;
s=2,69 т/м3; =2,02 т/м3; Il=0,169, Н4=3м, Е=2671,2 т/м2;
Грунт №5: глина твердая =19о, С=55 кПа, Кф=210-10 см/с, e=0,55; Ro=6 кг/см2;
s=2,77 т/м3; =2,14 т/м3; Il=-0,009; W=20%, Wl=40,8%, Wp=20,6%, Е=3180 т/м2;
4.2.2. Проектирование свайного фундамента.
Анализируя геологические условия определяем длину сваи 7,0м. В соответствии со стандартами примем размеры сечения сваи: 3030 см.
Ориентировочно установим высоту ростверка 600 мм.
Заглубление нижних концов свай в несущий слой грунта- 1,8м.
По несущей способности грунтов основания сваи рассчитываются по Формуле 4.23.
Несущую способность висячей забивной сваи следует определять по Формуле 4.16:
=1,
=1,
=1,
R=
(по
Таблица
10),
A=
,
u=
,
-
по Таблице
11,
-см.
геологический разрез.
Ориентировочно число свай в ростверке может быть определено по Формуле 4.17:
Так как в нашем случае действует кроме поперечной силы и продольной силы еще и изгибающие моменты, то увеличим количество свай на 25%.:
Окончательно примем число свай равным 4.
Расчетная нагрузка на сваю N для фундаментов с вертикальными сваями определяется по Формуле 4.18:
По Формуле 4.19:
По Формуле 4.20:
По Формуле 4.20:
По Формуле 4.20:
Проверка расчета по первому предельному состоянию заключается в выполнении неравенства (4.23):
Условие не выполняется.
Увеличим число свай в ростверке и размеры самого ростверка.
Проверка расчета по первому предельному состоянию заключается в выполнении неравенства (4.23):
Условие выполняется.
5.2. Расчет ростверков свайных фундаментов на продавливание.
Расчет на продавливание ростврков свайных фундаментов с кустами из четерех и более свай (Рис. 5.3) производиться по Формуле 5.1, однако расчетная продавливающая сила F равна сумме реакций всех свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды продавливания (Формула 5.4).
Примем
бетон класса В25 с расчетным сопротивлением
=105
.
Зададимся рабочей высотой ростверка h=0,6м, защитный слой примем 5 см, тогда hо=0,6-0,05=0,55м. Размеры колонн в плане примем 400мм х 300мм.
Проверим
всю рабочую высоту сечения
=
условие
выполняется.
