- •Саратовский государственный технический университет имени Гагарина ю.А. Курсовой проект
- •Исходные данные
- •Оценка характера нагрузок и конструктивных особенностей фундамента
- •Оценка инженерно-геологических условий
- •3.1. Определение характеристик грунта
- •Расчеты
- •Геологический разрез
- •Заключение по площадке
- •4. Фундамент мелкого заложения (I тип).
- •4.1. Определение глубины заложения подошвы фундамента
- •4.2. Определение размеров подошвы
- •4.3. Конструирование фундамента
- •4.4. Определение конечной осадки основания фундамента
- •5. Свайный фундамент (II тип).
- •5.1. Определение глубины заложения ростверка свайного фундамента. Выбор размера сваи.
- •5.2. Определение несущей способности сваи.
- •5.3. Определение требуемого количества свай в фундаменте. Определение фактической нагрузки на сваю.
- •5.4. Конструирование ростверка
- •5.5. Определение осадки основания свайного фундамента.
- •6. Сравнение вариантов фундаментов.
- •7. Фундамент мелкого заложения №2
- •8. Фундамент мелкого заложения №3
- •9. Список используемой литературы
8. Фундамент мелкого заложения №3
Определение размеров подошвы
Предварительно ширину подошвы фундамента b может быть определена по условному расчётному сопротивлению грунта .
где - осреднённый удельный вес фундамента и грунта, принимаемый равным 20 кН/м3;
- отношение сторон подошвы фундамента ;
С учётом найденной ширины фундамента b по вычисляется величина расчётного сопротивления грунта основания , кПа.
По величине расчётного сопротивления грунта основания находится уточнённая ширина фундамента:
Так как имеем значительное расхождение величины b с предыдущим значением, то вновь определяем R при b=1.744 м.
Два последних значения b близки между собой и поэтому принимаем ближайший размер b, кратный 300 мм:
Среднее давление под подошвой фундамента от расчетных вертикальных усилий:
Краевые давления под подошвой фундамента:
Условия выполняются, принимаем фундамент с размерами подошвы 2.4х2.4 (м).
Проверка по слабому подстилающему слою не выполняется, так как Слой 2 (супесь) находится в твердом состоянии с модулем деформации Е=14.287 МПа и является надежным основанием.
Конструирование фундамента
Толщина стенок армированного стакана должна составлять в плоскости действия момента при или при .
При этом в плоскости и из плоскости действия изгибающего момента принимается не менее 150 мм.
Конструктивно принимаем толщину стенок:
Глубина заделки колонны в стакан:
Глубина стакана:
Тогда толщина днища стакана:
550мм, что больше минимальной допустимой толщины 200 мм.
Принимаем класс бетона В15.
Наибольший допустимый вынос нижней зоны ступени может быть найден по формуле:
Где k1 – коэффициент, принимаемый в зависимости от класса бетона фундамента и величины максимального краевого давления
Рабочая высота нижней ступени
Высоту нижней ступени приняли:
где - расстояние от центра тяжести арматуры до нижней грани подошвы фундамента.
Фактический вынос ступени (в предположении, что плитная часть состоит из одной ступени) в направлении размера b составляет:
Принимаем конструктивное оформление фундамента в соответствии с рис. 8
Рис.8
9. Список используемой литературы
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений
СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты
Редков В.И. Основания и фундаменты. Методические указания к выполнению курсового проекта. – СГТУ, 2010. 27 с.
4. Методические указания к изучению курса и задание к курсовому проекту по дисциплине «Основания и фундаменты». - СГТУ, 2008 8 с.
5. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Основания и фундаменты». - СГТУ, 2010, 32 с.
