Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Раздел 3. Основания и фундаменты. ВКР.docx
Скачиваний:
31
Добавлен:
01.07.2020
Размер:
2.97 Mб
Скачать

7.Определяем вертикальные напряжения от собственного веса выбранного при отрывке котлована грунта в заданных точках:

zγ,i = αi ∙ ZG,FL

,FL =ZG,FL

Zγ,1=,FL ∙α1=290,64∙1=290,64 кПа

Zγ,2=,FL ∙α2=290,64∙0,881=221,32 кПа

Zγ,3=,FL ∙α3=290,64∙0,642=162,61 кПа

Zγ,4=,FL ∙α4=290,64∙0,477=123,66 кПа

Zγ,5=,FL ∙α5=290,64∙0,374=98,81 кПа

Zγ,6=,FL ∙α6=290,64∙0,306=81,95 кПа

Zγ,7=,FL ∙α7=290,64∙0,258=69,89 кПа

Zγ,8=,FL ∙α8=290,64∙0,223=60,88 кПа

Zγ,9=,FL ∙α9=290,64∙0,196=53,91 кПа

Zγ,10=,FL ∙α10=290,64∙0,175=48,39 кПа

Zγ,11=,FL ∙α11=290,64∙0,158=43,74 кПа

Zγ,12=,FL ∙α12=290,64∙0,143=39,96 кПа

8. Вычисляем осадки Si основания в i-х слоях под подошвой фундамента:

Si=β∙∑,

где β- коэффициент, принимаемый 0,8 независимо от вида грунта;

n- количество элементарных слоев;

- модуль деформации грунта i- ого слоя.

S0-1=0,8∙∙0,36=0,0185 м

S1-2=0,8∙∙0,36=0,0150 м

S2-3=0,8∙∙0,36=0,0110 м

S3-4=0,8∙∙0,36=0,0084 м

S4-5=0,8∙∙0,36=0,0067 м

S5-6=0,8∙∙0,36=0,0055 м

S6-7=0,8∙∙0,36=0,0047 м

S7-8=0,8∙∙0,36=0,0041 м

S8-9=0,8∙∙0,36=0,0036 м

S9-10=0,8∙∙0,36=0,0032 м

S10-11=0,8∙∙0,36=0,0029 м

S11-12=0,8∙∙0,36=0,0027 м

Проверяем условие:

∑Sобщ=8,63 см ≤ Su = 12 см

Условие выполнено.

3.4.2 Расчет и конструирование свайного фундамента с применением буронабивных свай

3.4.2.1 Расчет несущей способности свайного фундамента под внутреннюю несущую стену здания (сечение 1-1)

3..1.1.1 Расчетная схема свайного фундамента в сечении 1-1

Для расчёта принимаем сваю L = 11,0 м; диаметр сваи 500 мм; γср = 20 кН/м3 ;

Fvo1 =789,58 кН; IL1 = 0,14; IL2 = 0,25

  1. Определяем нормативную несущую способность сваи

Fdн =ℽс (ℽСR∙R∙A+ℽrf∙U∙Σ∙fi∙hi)

с =1 коэффициент условий работы сваи в грунте;

CR=1- коэффициент условий работы под нижним концом сваи;

RF=0,6 - коэффициент условий работы сваи по способу их устройства;

R=1250,00 кПа расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, принимаемое по таблице 7.8;

A=3,14∙0,42= 0,5 м2 площадь опирания на грунт сваи

U=3,14∙0,4∙2=2,51 м наружный периметр поперечного сечения ствола сваи

cf=1

fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа, принимаемое по таблице 7.3;

hi - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м;

N

Zi, м

hi

fi, кПа

hi∙fi

1

2,60

1

45,60

45,60

2

3,60

1

51,00

51,00

3

4,60

1

54,80

54,80

4

5,60

1

57,20

57,20

5

6,60

1

59,20

59,20

6

7,55

0,9

61,10

54,99

7

8,55

1,1

62.82

69,10

8

9,60

1,0

55,00

55,00

9

10,60

1

56,22

56,22

10

11,60

1

57,42

57,42

11

12,55

0,9

58,56

52,70

 

 

 

613,23

Fdн= 1 (1,0∙1250,00∙0,5+2,51∙0,6∙613,23)=1548,52 кН

  1. Определяем расчетную несущую способность свай:

Fdf=, где

0=1,15, ℽn=1,15, ℽk=1,2

Fdf== =1290,43 кН

  1. Определяем количество свай в ростверке

n===0,6

примем количество свай равным 1

Рис. 3.5.1.2 Вид сконструированного ростверка

  1. Вычисляем нагрузки, приходящейся на сваю:

≤Fdf

=0,7∙1,5∙2,1∙20∙1,15=50,71 кН

≤1290,43

1235,08 ≤ 1290,43

.

Соседние файлы в предмете Основания и фундаменты