- •Введение
- •1 Анализ инженерно-геологических условий
- •1.1 Песок
- •1.2 Суглинок
- •1.3 Песок
- •1.4 Суглинок
- •2 Расчёт нагрузок на фундамент здания
- •3 Выбор типа оснований и конструкции фундамента для сечения 1
- •3.1 Проектирование фундамента на естественном основании
- •3.2 Подбор размеров подошвы фундамента
- •3.3 Определение группы по несущей способности
- •3.4 Определение конечной осадки ленточного фундамента мелкого заложения методом послойного суммирования
- •4 Расчёт нагрузок на фундамент здания для сечения 5
- •4.1 Подбор размеров подошвы фундамента
- •4.2 Определение группы по несущей способности
- •5 Проектирование свайного фундамента
- •5.1 Выбор типа и размеров свай
- •5.2 Выбор типа и глубины заложения ростверка
- •5.3 Определение несущей способности сваи по грунту
- •5.4 Размещение свай и уточнение размеров ростверка
- •5.5 Проверка свайного фундамента по I гпс
- •5.6 Расчет свайного фундамента по II гпс
- •5.7 Осадка свайного фундамента
- •Заключение
- •Список использованных источников
Лист
Содержание
К = . 23
Приравняем оба момента и выразим Рн: 25
25
Так как расчет арматуры всегда ведется по I ГПС, необходимо умножить полученное значение на осредненный коэффициент надежности: 25
РI=0,187×1,22=0,22 МПа. 25
По таблице принимаем 1 группу по несущей способности: ФЛ 12.12-1. 25
NФЛ = 32
33
Так как расчет арматуры всегда ведется по I ГПС, необходимо умножить полученное значение на осредненный коэффициент надежности: 33
РI=0,432×1,22=0,527 МПа. 33
По таблице принимаем 4 группу по несущей способности: ФЛ 6.12-4. 33
Введение
Проектирование фундаментов является одним из сложных вопросов проектирования конструкций зданий и сооружений. При проектировании конструкций инженер сам решает вопрос о выборе материала, из которого он далее предусматривает требуемую конструкцию. При проектировании же фундаментов инженер в большинстве случаев должен считаться с имеющимися грунтами на площадке строительства с тем, чтобы принять наиболее рациональное решение.
Чаще всего проектирование фундаментов производят под уже выбранный тип сооружения. Задача инженера, проектирующего фундаменты, в таком случае ограничивается, а получаемое решение далеко не всегда будет рациональным.
Таким образом, для получения наиболее экономичного решения при проектировании фундаментов, задачу необходимо рассматривать комплексно, одновременно оценивая следующие вопросы:
1 Выбор несущих конструкций сооружений, удовлетворительно работающих при данных грунтовых условиях.
2 Возможные деформации грунтов основания сооружения.
3 Способ производства земляных работ и по возведению фундаментов, обеспечивающий необходимое сохранение естественной структуры грунтов.
1 Анализ инженерно-геологических условий
Для оценки прочности и сжимаемости грунтов необходимо установить полное наименование грунтов, представленных в геологическом разрезе, глубину заложения подземных вод. Для этого необходимо рассчитать ряд вспомогательных характеристик грунта.
Рисунок 1 – Инженерно-геологический разрез по скважине № 2
Коэффициент пористости:
, (1)
где
–
удельный вес твердых частиц грунта,
кН/м3,
– удельный
вес грунта, кН/м3,
– природная
влажность грунта.
Степень влажности грунта:
, (2)
где – природная влажность грунта,
– удельный
вес воды, 10 кН/м3.
Показатель текучести:
, (3)
где
– влажность на границе раскатывания,
– влажность
на границе текучести.
Число пластичности
, (4)
Показатель П:
, (5)
где
– коэффициент пористости, соответствующий
влажности на границе текучести
,определяемый
по формуле:
, (6)
1.1 Песок
;
природная
влажность грунта;
По показателю => песок мелкий, плотный.
По таблицам методички находим расчетное сопротивление R0, которое равно R0 =0,2 МПа. Находим значение удельного сцепления Сn, МПа и угла внутреннего трения φn, град. При е = 0,6: φn = 34,4°, Сn = 0,0032 МПа. Нормативное значение модуля упругости Е, МПа. Е =34 МПа.
Результаты заносим в таблицу 1.
1.2 Суглинок
;
-
природная влажность грунта;
⇒
суглинок
(0,07 <JP<
0,17);
По показателю текучести определяем вид глинистого грунта:0,25 ≤ JL ≤ 0,5 суглинок тугопластичный.
По таблицам находим расчетное сопротивление R0, которое равно R0 = 0,194 МПа. Находим значение удельного сцепления Сn, МПа и угла внутреннего трения φn, град. При е = 0,89φn = 19,4°, Сn = 0,019 МПа. Нормативное значение модуля упругости Е, МПа. Е = 14,6МПа.
Результаты заносим в таблицу 1.
1.3 Песок
;
–
природная
влажность грунта;
По таблицам находим расчетное сопротивление R0, которое равно R0 = 0,4МПа. Находим значение удельного сцепления Сn, МПа и угла внутреннего трения φn, град. φn = 35°, Сn = 0,001 МПа. Нормативное значение модуля упругости Е, МПа. Е = 30МПа.
Результаты заносим в таблицу 1.
