- •Расчетно-графическая работа
- •Обработка результатов исследования физико-механических свойств грунтов.
- •Инженерно-геологический элемент № 1
- •Вычисление модуля деформаций по результатам испытания грунта штампом (игэ-1):
- •Инженерно-геологический элемент № 2
- •Инженерно-геологический элемент № 3
- •П ористость:
- •Сводная ведомость физико-механических свойств грунтов
- •Нагрузка, действующая в расчетных сечениях
- •Расчетная схема к определению нагрузок
- •Определение расчетных площадей
- •Постоянные нагрузки
- •Нагрузки, действующие на 1 м2 грузовой площадки
- •3.Нагрузки от собственного веса стен на 1 м.П.
- •Определение нормативных нагрузок от собственного веса стен
- •Определение расчётных нагрузок от собственного веса стен.
- •Временные нагрузки
- •Нагрузки на чердачные перекрытия, междуэтажные перекрытия, конструкции лестничных клеток.
- •Снеговая нагрузка.
- •Подсчёт нагрузок в расчётных сечениях.
- •Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки.
- •Определение ширины подошвы ленточного фундамента
- •Конструирование ленточного фундамента из сборных железобетонных блоков
- •Проверка среднего давления под подошвой фундамента.
- •Определение осадки основания.
- •Исходные данные.
- •Определение вертикальных напряжений в грунте от собственного веса и дополнительного от внешней нагрузки.
- •Определение границы сжимаемой толщи грунтового основания.
- •Расчет осадки грунтового основания
- •Возведение и строительство сборного ленточного фундамента.
- •Расстановка фундаментных плит фл.
- •Расстановка фундаментных блоков фбс.
Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки.
Площадка строительства 8-ти этажного дома находится в городе Брянск. Площадка строительства относительно ровная. Площадка свободна от существующих зданий и инженерных коммуникаций.
Инженерно-геологические условия исследованы путем бурения трех скважин на глубину 10,0м. Грунтовые воды вскрыты пройденной скважиной. По результатам бурения построен инженерно-геологический разрез (рис.3;4).
В геологическом отношении строительная площадка представлена следующими инженерно-геологическими элементами:
ИГЭ-1:
Глина твердая, расчетное сопротивление
=410кПа;
мощность слоя 4,8м. Грунт пригоден в
качестве естественного основания.
ИГЭ-2:Супесь пластичная, расчетное сопротивление не нормируется, мощность слоя 2,7м, не пригоден в качестве естественного основания.
ИГЭ-3:Песокмелкий,
средней плотности, влажный. Расчетное
сопротивление
=200кПа.
Грунт пригоден в качестве естественного
основания.
Рисунок. 1. Схема расположения инженерно-геологических выработок
Масштаб 1:500
Рис 2. Инженерно геологический разрез. Масштаб: горизотальный-1:500
вертикальный-1:100
Определение ширины подошвы ленточного фундамента
Рисунок 3. Расчетная схема для определения ширины фундамента.
Ширина подошвы ленточного фундамента при центрально сжатии определяется из условия ,что среднее давление под подошвой фундамента не превышает расчётного сопротивления грунта:
,кПа
Ширина подошвы ленточного фундамента определяется по формуле:
где:
среднее
давление под подошвой фундамента,кПа;
-
расчетная нагрузка по II
группе предельных состояний в заданном
сечении;
-
средний удельный вес материала фундамента
и грунта на его уступах;
кН/м3
d – глубина заложения фундамента, d=1,6 м;
R – расчетное сопротивление грунта, кПа, определяется по формуле:
– коэффициент
условия работы, зависящий от типа грунта
и его состояния;
коэффициент,
учитывающий совместную работу здания
и грунта;
L-длина здания, м; H-высота здания, м;
К
–прочностные характеристики грунта
.Так
как характеристики определяются
лабораторным путем, то K=1;
–
коэффициенты
принимаемые по таблице п. 3.2 методических
указаний, в зависимости от
:
– коэффициент,
зависящий от ширины подошвы фундамента,
т. к. b<
10м, то
;
осреднённое
расчётное значение удельного веса
грунтов, залегающих соответственно
ниже и выше подошвы фундамента, кПа:
=60кПа
-
d1–глубина заложения фундаментов, м, бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, d1=0,6м;
–
удельное
сцепление грунта несущего слоя,
=60;
db-глубина подвала- расстояние от уровня планировки(природного рельефа) до пола подвала, м;
db=NL-BL, м
db=55,5-54,5=1,0м
Расчёты ширины подошвы фундамента сводим в таблицу
Таблица 6.1
№ сечения |
|
d, м |
м |
м |
кН/м2 |
кН/м2 |
b, м |
Приним. b,м |
1 |
252,8 |
1,6 |
0,6 |
1,0 |
536,196 |
13,25 |
0,67 |
0,8 |
2 |
468,49 |
1,6 |
0,6 |
1,0 |
536,196 |
13,25 |
0,86 |
1,0 |
3 |
395,69 |
1,6 |
0,6 |
1,0 |
536,196 |
13,25 |
0,72 |
0,8 |
4 |
305,17 |
1,6 |
0,6 |
1,0 |
536,196 |
13,25 |
0,56 |
0,6 |
5 |
381,45 |
1,6 |
0,6 |
1,0 |
536,196 |
13,25 |
0,699 |
0,8 |
6 |
394,5 |
1,6 |
1,6 |
0 |
536,196 |
13,25 |
0,72 |
0,8 |
7 |
657,11 |
1,6 |
0,6 |
1,0 |
536,196 |
13,25 |
1,19 |
1,2 |
