- •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
1.4 Суглинок
;
-
природная влажность грунта;
⇒
супесь
(0,01 <JP<
0,07);
По показателю текучести определяем вид глинистого грунта:0 ≤ JL ≤ 1 супесь пластичная.
По таблицам находим расчетное сопротивление R0, которое равно R0 =0,3 МПа. Находим значение удельного сцепления Сn, МПа и угла внутреннего трения φn, град. φn = 21°, Сn = 0,001 МПа, нормативное значение модуля упругости Е, МПа. Е =10 МПа.
Результаты заносим в таблицу 1.
Т а б л и ц а 1 – Физико-механические характеристики грунтов
№ п/п |
Полное наименование грунта |
Мощность слоя, м |
γS, кН/м3 |
γ0, кН/м3 |
JL |
e |
Cn,МПа |
φn, град |
E, МПа |
R0, МПа |
1 |
чернозем |
0,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Песок мелкий, плотный, влажный |
2,6 |
26,10 |
18,64 |
- |
0,59 |
0,0032 |
34,4 |
34,0 |
0,200 |
3 |
Суглинок тугопластичный, влажный |
2,9 |
26,39 |
17,85 |
0,36 |
0,83 |
0,019 |
19,4 |
14,6 |
0,194 |
4 |
Песок средней крупности, насыщен водой, средней плотности
|
2,0 |
25,99 |
19,62 |
- |
0,69 |
0,001 |
35,0 |
30,0 |
0,400 |
5 |
Супесь пластичная, насыщена водой |
3,3 |
26,38 |
19,29 |
0,68 |
0,76 |
0,023 |
20,8 |
10,0 |
0,216 |
Вывод: судя по геологическому профилю, площадка имеет спокойный рельеф. Грунты имеют слоистое напластование с выдержанным залеганием пластов. Суглинок и песок могут служить естественным основанием. Подземные воды не будут влиять на возведение фундаментов мелкого заложения и эксплуатацию здания. Суглинок и песок обладают хорошими прочностными характеристиками. Супесь обладает удовлетворительными прочностными характеристиками
2 Расчёт нагрузок на фундамент здания
Для определения нагрузок вычислим грузовую площадь, на которую подсчитаем полезную нагрузку и собственную массу конструкций. Подсчёт нагрузки, приходящейся на метр длины несущей стены, производим на уровне отметки верха фундамента.
Агр = 3,6 *1*0,5=1,8 м^2
Т а б л и ц а 2 – Сбор нагрузок на фундамент по сечению 1-1
3 Выбор типа оснований и конструкции фундамента для сечения 1
Заключительным этапом изучения строительной площадки является оценка инженерно-геологических условий, принятия рационального конструктивного решения фундаментов, проектируемого здания, глубины заложения их, а так же выбора способа производства работ. В рассматриваемых грунтовых условиях можно запроектировать несколько вариантов устройства фундаментов. На основе вариантного способа проектирования принимается то инженерное решение, которое позволяет с меньшими затратами труда, в более короткий срок, без ухудшения эксплуатационных качеств здания, меньшей сметной стоимости выполнить устройство фундаментов для проектируемого здания. При выборе рациональных конструкций фундаментов должны учитываться следующие факторы:
1. Инженерно-геологические условия площадки строительства (физико-механические свойства грунтов, характеристика их напластования, наличие слоев, склонных к скольжению, карстовых полостей и пр.)
2. Конструктивные особенности проектируемого здания, нагрузки и их воздействие на фундамент.
З. Уровень подземных вод и их химический состав.
4. Глубина заложения фундаментов примыкающих зданий, а так же глубина прокладки инженерных коммуникаций.
5. Существующий и проектируемый рельеф строительной площадки.
6. Гидрологические условия строительной площадки, а так же возможность их изменения в процессе выполнения работ по устройству фундаментов и эксплуатации здания.
Вариантность инженерных решений - важнейший принцип проектирования фундаментов сооружений. В курсовом проекте расчёту и сравнению по стоимости подлежат два варианта: на естественном основании и свайный. Сравнение вариантов фундаментов следует проводить на самом загруженном фундаменте.
