- •1.Основные определения – фундамент, основание. Назначение фундамента. Виды фундаментов и оснований. Особенности дисциплины «Основания и фундаменты» и ее связь с другими дисциплинами.
- •3 .Фундаменты мелкого заложения, возводимые в предварительно открытых котлованах. Их материал. Виды фундаментов: по конструкции, степени индустриальности, характеру работы материалу.
- •1. Назначение глубины заложения фундаментов
- •2. Определение размеров подошвы фундаментов
- •3. Проверка прочности подстилающего слоя
- •4. Определение конечных осадок фундаментов
- •5.Оценка грунтов основания при проектировании фундаментов.
- •8.Определение размеров подошв фундаментов по расчетным сопротивлениям грунтов. Физический смысл этого понятия. Вычисление расчетных сопротивлений.
- •9.Определение размеров подошв центрально нагруженных фундаментов по расчетным сопротивлениям. Ленточные и прямоугольные в плане фундаменты.
- •11. Расчет оснований и фундаментов по несущей способности. Случаи когда необходим такой расчет. Учет внецентренности нагрузки.
- •12. Виды свайных фундаментов, их применение. Конструкции свай, применяемых в промышленном и гражданском строительстве. Общая классификация свай, забивные и набивные сваи.
- •15. Фундаменты, возводимые способом «стена в грунте». Сущность способа, основы проектирование таких фундаментов.
- •16.Кессоны. Сущность способа, область применения, конструкции. Схема работ, охрана труда при кессонных работах. О расчете кессонов.
- •17. Фундаменты в сейсмических районах. Определение сейсмических нагрузок на фундаменты. Расчет оснований на сейсмические нагрузки.
- •18. Фундаменты в условиях вечной мерзлоты. Деформации фундаментов в таких условиях. 2-а принципа использования мерзлых грунтов в оснований сооружений.
11. Расчет оснований и фундаментов по несущей способности. Случаи когда необходим такой расчет. Учет внецентренности нагрузки.
Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой - по несущей способности и второй - по деформациям. К первой группе предельных состояний относятся состояния, приводящие сооружение и основание к полной непригодности к эксплуатации (потеря устойчивости формы и положения; хрупкое, вязкое или иного характера разрушение; резонансные колебания; чрезмерные деформации основания и т.п.). Ко второй группе предельных состояний относятся состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию сооружения или снижающие его долговечность вследствие недопустимых перемещений (осадок, подъемов, прогибов, кренов, углов поворота, колебаний, трещин и т.п.).
Согласно СП 22.13330.2010 Основания зданий и сооружений расчет оснований по несущей способности должен производиться в случаях, если:
а) на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены, фундаменты распорных конструкций и т. п.), в том числе сейсмические;
б) фундамент или сооружение в целом расположены на бровке откоса или вблизи крутопадающего слоя грунта;
в) основание сложено водонасыщенными глинистыми и заторфованными грунтами,
г) основание сложено скальными грунтами.
Расчет оснований по несущей способности производится исходя из условия :
,
где F -
расчетная нагрузка на основание;
Fu - сила предельного сопротивления основания;
γc - коэффициент условий работы, принимаемый (для разных видов грунтов принимается равной от 0,8 до 1,0) γn - коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,2; 1,15 и 1,10 соответственно для зданий и сооружений I, II и III классов.
Вертикальная составляющая силы предельного сопротивления основания, сложенного скальными грунтами Nu, кН (тс), независимо от глубины заложения фундамента вычисляется по формуле
где Rc-
расчетное значение предела прочности
на одноосное сжатие скального грунта,
кПа (тс/м
);
b’ и l’ -
соответственно приведенные ширина и
длина фундамента, м, вычисляемые по
формулам:
;
,
здесь eb и el-
соответственно эксцентриситеты
приложения равнодействующей нагрузок
в направлении поперечной и продольной
осей фундамента, м.
Сила предельного сопротивления основания, сложенного нескальными грунтами в стабилизированном состоянии, должна определяться исходя из условия, что соотношение между нормальными σ и касательными напряжениями τ по всем поверхностям скольжения, соответствующее предельному состоянию основания, подчиняется зависимости
гдеφI и cI
-
соответственно расчетные значения угла
внутреннего трения и удельного сцепления
грунта
Избыточное давление в поровой воде допускается определять методами фильтрационной консолидации грунтов с учетом скорости приложения нагрузки на основание.
Вертикальную составляющую силы предельного сопротивления Nu основания, сложенного нескальными грунтами в стабилизированном состоянии, допускается определять по формуле :
где b’ и l’ –
соответственно ширина и длина фундамента
Nγ,
Nq,
Nc,
-
безразмерные коэффициенты несущей
способности, определяемые по таблице
в зависимости от расчетного значения
угла внутреннего трения грунта φI и
угла наклона к вертикали δ равнодействующей
внешней нагрузки на основание F в
уровне подошвы фундамента;
γIи ϒI -
расчетные значения удельного веса
грунтов, кН/м
(тс/м
),
сI -
расчетное значение удельного сцепления
грунта, кПа (тс/м
);
d -
глубина заложения фундамента, м
εγ,
εq,εc
, -
коэффициенты формы фундамента
Для
определения степени внецентренности
загрузки фундамента требуется рассчитать
эксцентриситет приложенной нагрузки
по формуле
При: е > 0,033× b0 – фундамент
считать внецентренно нагруженным;
е < 0,033× b0 – центрально нагруженным.
Для центрально нагруженного отдельного фундамента рациональной формой подошвы в плане является квадратная, а для внецентренно нагруженных – прямоугольная, вытянутая в плоскости действия момента М.
