- •Содержание:
- •Исходные данные Лист индивидуального задания
- •1 .1. План на отм. 0,000
- •1.2. Инженерно-геологические условия строительной площадки
- •Инженерно-геологический разрез
- •1.3. Физико-механические характеристики инженерно-геологических элементов
- •Общая оценка строительной площадки
- •2. Сбор нагрузок на фундамент под наружную стену
- •Нормативные и расчетные нагрузки на фундамент под наружную стену
- •2.1. Проектирование фундамента на естественном основании под наружную стену
- •2.2. Подбор геометрических размеров фундамента
- •2.3. Расчет по деформациям Напряжения под подошвой фундамента
- •2.4. Определение осадки фундамента методом послойного суммирования
- •3. Сбор нагрузок на фундамент под внутреннюю стену
- •Нормативные и расчетные нагрузки на фундамент под внутреннюю стену
- •3.1. Проектирование фундамента на естественном основании под внутреннюю стену
- •3.2. Подбор геометрических размеров фундамента
- •3.3. Расчет по деформациям Напряжения под подошвой фундамента
- •3.4. Определение осадки фундамента методом послойного суммирования
- •4. Проектирование свайного фундамента под наружную стену
- •Расчет по несущей способности
- •4.1.Конструирование ростверка
- •Расчетная схема условного грунтосвайного массива
- •4.2.Расчет по деформациям основания
- •5. Проектирование свайного фундамента под внутреннюю стену
- •Расчет по несущей способности
- •5.1.Конструирование ростверка
- •Расчетная схема условного грунтосвайного массива
- •5.2.Расчет по деформациям основания
- •6. Производство работ при устройстве свайного фундамента Планировка площадки
- •Оборудование для погружения свай
- •Погружение свай
- •Устройство ростверка
- •7.Список использованной литературы:
4.2.Расчет по деформациям основания
Расчет деформации основания требует, чтобы фактическая осадка не превосходила предельной, обеспечивающей эксплуатационную пригодность над фундаментной части сооружения, т.е.: , где
- совместная деформация основания и сооружения
- предельное значение совместной деформации основания и сооружения.
Осадка
основания условного фундамента:
,
где
-
среднее напряжение i-го
слоя грунта, кПа;
- толщина i-го слоя, м;
-
модуль деформации i-го
слоя грунта, кПа;
-
коэффициент, принимаемый
;
-число элементарных слоев, на которые разбивается сжимающая толща.
Для ленточного свайного фундамента вертикальные плоскости массива проходят по наружным граням крайних рядов свай.
Природные
напряжения от действия собственного
веса грунта:
;
Природное напряжение в уровне подошвы условного фундамента:
(кПа)
Так
под условной подошвой фундамента
залегает однородный слой глины, то
природное напряжение в любой точке на
глубине Z
ниже подошвы условного фундамента можно
определить по формуле:
,
где
-удельный
вес слоя глины, залегающего ниже подошвы
условного фундамента, с учетом
взвешивающего действия воды.
Дополнительное напряжение под подошвой условного фундамента:
(кПа)
Gzg,o = 1 * d = 26,6 * 2,1 = 55,86 кПа – вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента.
Грунт на разрезе, расположенный ниже подошвы фундамента, разбиваем на элементарные слои hi так, чтобы выполнялось условие:
Δhi ≤ 0,4b = 0,4 * 0,6= 0,24м; примем Δhi=0,24м
Расчет осадок
№ слоя |
hi, м |
zi, м |
2z/b |
|
|
Ро, кПа |
|
|
0,2Gzq, кПа |
Eoi, кПа |
Si, м |
1 |
0,24 |
0,00 |
0,00 |
1,0 |
60,42 |
272,99 |
618,0 |
581,23 |
12,09 |
8,0 |
13,94952 |
0,24 |
0,80 |
0,881 |
544,46 |
||||||||
2 |
0,24 |
0,24 |
0,80 |
0,881 |
64,98 |
544,46 |
447,01 |
13,00 |
8,00 |
10,72824 |
|
0,48 |
1,60 |
0,642 |
349,55 |
||||||||
3 |
0,24 |
0,48 |
1,60 |
0,642 |
69,54 |
349,55 |
258,15 |
13,91 |
8,0 |
6,1956 |
|
0,72 |
2,40 |
0,477 |
166,74 |
||||||||
4 |
0,24 |
0,72 |
2,40 |
0,477 |
74,10 |
166,74 |
114,55 |
14,82 |
8,0 |
2,7492 |
|
0,96 |
3,20 |
0,374 |
62,36 |
||||||||
5 |
0,24 |
0,96 |
3,20 |
0,374 |
78,66 |
62,36 |
40,72 |
15,74 |
8,0 |
0,97728 |
|
1,20 |
4,0 |
0,306 |
19,08 |
||||||||
6 |
0,24 |
1,20 |
4,0 |
0,306 |
83,22 |
19,08 |
12,00 |
16,65 |
8,0 |
0,288 |
|
1,44 |
4,8 |
0,258 |
4,92 |
||||||||
|
34,89 |
||||||||||
Определяем нижнюю границу сжимающей толщи основания на глубине z = Hc от подошвы фундамента, где выполняется условие Gzp ≤ 0,2 Gzg; Нижнюю границу сжимаемой толщи находим по точке пересечения эпюры Gzp и эпюры 0,2Gzg. Видно, что эта точка пересечения соответствует мощности сжимаемой толщи Нс = 1,44м.
По СП 22.1333.2011 «Основания зданий и сооружений» для соответствующего типа здания средняя осадка составляет
Su=100мм > S=34,89м - осадка фундамента находится в пределах допустимой.
Полученное значение осадки меньше допустимого. На этом основании принятые размеры фундамента и его глубину его заложения можно считать окончательными.
