- •Введение
- •Обработка результатов исследований физико-механических свойств грунтов
- •Инженерно-геологический элемент №1.
- •1.1 Определение дополнительных характеристик физических свойств грунтов игэ-1.
- •. Определение характеристик механических свойств игэ-1.
- •1.3. Определение расчетного сопротивлениям по таблицам игэ-1
- •2. Инженерно-геологический элемент № 2
- •2.1. Определение дополнительных характеристик физических свойств грунтов игэ-2.
- •2.2. Определение характеристик механических свойств игэ-2.
- •2.3. Определение расчетного сопротивления по таблицам игэ-2.
- •3. Инженерно-геологический элемент №3
- •3.1 Определение дополнительных характеристик физических свойств грунтов игэ-3
- •Определение характеристик механических свойств игэ-3.
- •3.3 Определение расчетного сопротивления по таблицам игэ-3.
- •Расчет нагрузок при проектировании оснований и фундаментов
- •Выбор расчетных сечений и определение грузовых площадей
- •Определение грузовых площадей
- •Постоянные нагрузки
- •Нагрузки от собственного веса стен на 1 м.П.
- •Временные нагрузки
- •Нагрузки на чердачные перекрытия, междуэтажные перекрытия, конструкции лестничных клеток
- •Снеговая нагрузка
- •Подсчет нагрузок в расчетных сечениях
- •III Расчет и конструирование ленточных сборных фундаментов мелкого заложения Нагрузки, действующие в расчетных сечениях.
- •1.Оценка инженерно – геологических условий строительной площадки
- •2. Определение глубины заложения подошвы фундамента.
- •2.1. Определение нормативной глубины сезонного промерзания грунта.
- •2.2. Определение расчетной глубины сезонного промерзания грунта.
- •2.3. Определение глубины заложения подошвы фундамента.
- •3. Расчет и конструирование ленточных сборных фундаментов мелкого заложения.
- •3.1. Определение ширины подошвы фундамента.
- •3.2. Конструирование ленточного фундамента из сборных железобетонных элементов.
- •3.3. Проверка среднего давления под подошвой фундамента
- •4. Определение осадки основания.
- •4.1. Исходные данные:
- •4.2. Определение вертикальных напряжений в грунте от собственного веса и дополнительного от внешней нагрузки.
- •4.3. Определение границы сжимаемой толщи грунтового основания.
- •4.4. Расчет осадки грунтового основания.
- •Список литературы
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ)
Кафедра оснований и фундаментов
Расчетно-графическая работа
«Проектирование оснований и фундаментов девятиэтажного
жилого дома в городе Псков»
Преподаватель: Кочеткова А.А.
Студент гр. 102: Сальников А.А.
Нижний Новгород
2017 г.
Введение
В соответствии с заданием необходимо собрать исходные данные для проектирования оснований и фундаментов под учебный 6-этажный корпус, расположенный в городе Псков.
На площадке строительства пробурено 3 скважины, каждая из которых 10 метров. Скважины прошли 10 метров и заглубились в 3-ем слое. Физико-механические свойства грунтов определены по результатам непосредственных испытаний в лаборатории.
Модуль деформации первого слоя грунта определен штамповыми испытаниями, второго и третьего компрессионными. Сбор нагрузок на фундаменты производится в 6-ти расчётных сечениях.
Необходимо определить производные характеристики физико - механических свойств, построить инженерно-геологический разрез, выбрать несущий слой фундаментов мелкого заложения, назначить расчетные сечения и произвести сбор нагрузок, действующих на фундамент.
Обработка результатов исследований физико-механических свойств грунтов
Инженерно-геологический элемент №1.
1.1 Определение дополнительных характеристик физических свойств грунтов игэ-1.
1. Гранулометрический состав:
Тип песчаных грунтов определяется по гранулометрическому составу.
Так как в нашем песке масса частиц крупнее 0,1 мм содержится 78,6%, что превышает 75 % от массы всего песка, то данный песок мелкий.
2.
Плотность сухого грунта:
/см3
(1.1)
где:
- плотность грунта, г/см3;
W
–
природная влажность грунта, %;
/см3
3.
Коэффициент пористости:
, д.
ед.
(1.2)
где:
плотность минеральных частиц, (г/см3);
-1=0,722
д.
ед.
4. Вид песчаного грунта устанавливается по плотности сложения, которая зависит от коэффициента пористости: 0,60 ≤ е=0,722 ≤ 0,75- песок имеет среднюю плотность сложения;
5.
Пористость:
,
д.ед.
(1.3)
=0,419
д.ед.
6.
Степень влажности:
,
д.ед
(1.4)
где:
1 г/см3-
плотность
воды;
д.ед
Определяем степень водонасыщения песка:
;
. Определение характеристик механических свойств игэ-1.
Определение модуля деформации по результатам испытания грунта штампом.
Строим график испытания грунта штампом S= f (P).
Модуль деформации вычисляется для прямолинейного участка графика по формуле:
(1.5)
где:
=0,79-коэффициент
для круглого штампа с А=5000 см2;
=0,3-коэффициент
Пуассона для песка;
d=0,798 м-диаметр штампа;
-приращение
давления между двумя точками, взятыми
на прямолинейном участке графика, кПа;
за начальное значение принимается
давление, равное вертикальному напряжению
от собственного веса грунта на уровне
заложения подошв фундамента (в практических
расчетах принимается 50 кПа), за конечное
– давление, соответствующее конечной
точке прямолинейного участка.
– приращение
осадки штампа в м
между точками, соответствующими
.
1.3. Определение расчетного сопротивлениям по таблицам игэ-1
Расчетное сопротивление песка назначается в зависимости от типа песчаного грунта, плотности сложения и степени водонасыщения и назначается по табл. п.3.1:
R0=f(тип песчаного грунта, плотность сложения, степени водонасыщения); Для песка мелкого, средней плотности сложения, маловлажные - R0=300 кПа.
