- •Введение
- •1 Анализ исходных данных
- •1.1 Выбор варианта задания для курсового проекта
- •1.2 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки строительства
- •1.2.1 Общие требования
- •1.2.2 Определение нормативных значений характеристик физического состояния грунта и полного названия грунта
- •1.2.3 Определение нормативных значений физико-механических характеристик грунтов
- •1.2.4 Определение расчетных значений физико-механических характеристик грунтов
- •2 Проектирование фундаментов мелкого заложения
- •2.1 Выбор основных несущих конструкций надземной части здания
- •2.2 Расчетные значения нагрузок, действующих на фундаменты
- •2.3. Определение размеров подошвы фундамента
- •2.3.1. Назначение предварительных размеров подошвы фундамента
- •2.3.2 Определение расчетного сопротивления грунта
- •2.3.3 Проверка давления под подошвой фундамента
- •2.3.4 Проверка несущей способности кровли слабого подстилающего слоя грунта
- •2.3.5 Расчёт плитной части на продавливание
- •Фундамента стаканного типа
1.2.3 Определение нормативных значений физико-механических характеристик грунтов
Нормативное значение удельного веса грунта определяется по плотности грунта в естественном состоянии определяется по формуле (1.6):
(1.6)
где g – ускорение свободного падения ≈10 м/сек2. Единицы измерения удельного веса кН/м3. Кроме того для водопроницаемых грунтов необходимо определить удельный вес грунта в водонасыщенном состоянии по формуле (1.7):
(1.7)
где
– удельный вес воды, равный 10кН/м удельный
вес воды, равный 10кН/м3.
Для оценки прочностных и деформационных свойств грунтов необходимо определить нормативные значения механических характеристик грунтов:
– угол
внутреннего трения
;
– удельное
сцепление
;
– модуль
общей деформации
.
В рамках курсового проекта значения прочностных и деформационных свойств грунтов принимаются по таблицам 5.4 и 5.7 [3]. Результаты вычислений и соответствующих определений сведены в таблицу 1.6.
1.2.4 Определение расчетных значений физико-механических характеристик грунтов
При проектировании оснований и фундаментов по двум группам предельных состояний в расчётах используются расчётные значения физико-механических характеристик грунтов:
– удельного
веса
;
– угла
внутреннего трения
;
– удельного
сцепления
.
Расчётные
значения характеристик грунтов для
первой и второй группы предельных
состояний определяем путём деления
нормативных значений на коэффициент
надёжности по грунту
,
принимаемого в рамках курсового проекта:
– в
расчетах оснований по деформациям
;
– в расчетах оснований по несущей способности:
– для
удельного сцепления
;
– для
угла внутреннего трения песчаных грунтов
;
– то
же, пылевато-глинистых
.
Результаты расчета приведены в таблице 1.6.
Например, для 1-го слоя:
-
Определение удельного веса грунта
:
.
В
виду отсутствия грунтовых вод в песчаных
грунтах дополнительно определять
удельный вес грунта в водонасыщенном
состоянии не требуется
Значение
угла внутреннего трения
и
удельного сцепления
определяем
в соответствии с [3].
Значение угла внутреннего трения по I группе предельных состояний:
Значение угла внутреннего трения по II группе предельных состояний:
Удельное сцепление грунта по I группе предельных состояний:
Удельное сцепление грунта по II группе предельных состояний:
Результаты определения расчетных значений физико-механических характеристик грунтов приводятся в таблице 1.6.
Таблица 1.6 - Нормативные и расчётные значения физико-механических характеристик
№ ИГЭ, название грунта |
Удельный вес, кН/м3 |
Удельное сцепление, кПа |
Угол внутреннего трения, градус |
Модуль деформации, E МПа |
|||||
n
|
II
|
|
CI |
CII |
n |
I |
II |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Глина, тугопластичная, средней прочности. |
18,7 |
18,7 |
43,2 |
28,8 |
43,2 |
13,9 |
12,1 |
13,9 |
15 |
Суглинок, тугопластичный, средней прочности. |
18,1 |
18,1 |
30 |
20 |
30 |
25 |
21,7 |
25 |
10 |
Песок крупный, среднеоднородный, влажный, малопрочный. |
19,8 |
19,8 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
13,6 |
