- •1. Общие данные
- •2. Климатические условия
- •3.Краткое описание архитектурно-строительных решений
- •4. Расчёт столбчатого фундамента
- •4.1. Анализ местных условий строительства
- •4.2. Анализ конструктивной схемы здания. Сбор нагрузок на колонну. Обоснование типа фундамента
- •4.3. Проектирование железобетонных фундаментов стаканного типа под колонны крайнего ряда
- •3.1. Выбор глубины заложения
- •4.4. Определение размеров подошвы фундамента
- •4.5 Определение размеров фундамента, исходя из несущей способности грунта
- •4.7. Определение размеров фундамента, исходя из несущей способности грунта
- •4.8. Расчет осадки основания фундамента
- •4.9. Конструирование фундаментов
- •4.10 Расчет на продавливание фундамента колонной от дна стакана
- •5. Список используемой литературы
4. Расчёт столбчатого фундамента
4.1. Анализ местных условий строительства
Место строительства – город Ростов-на-Дону. По СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Ростов-на-Дону относится к II снеговому району. Расчетное значение снеговой нагрузки Sg=1.2 кПа.
По давлению ветра Ростов-на-Дону относится к III-в району со средней скоростью ветра 5 м/с. Сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур для Костромы Мt=39,8.
В результате проведенных инженерно-геологических изысканий установлен геолого-литологический разрез грунтовой толщи:
слой №1 (от 0 до 0,6 м) – почвенно-растительный слой;
слой №2 (от 0,6 до 7,0 – 10,0 м) – супесь желто-бурая;
слой №3 (от 7,0-10,0 м до 21,6 м) – суглинок темно-серый;
Подземные воды не встречены.
Статистический анализ физических показателей грунтов позволил выделить в толще инженерно-геологические элементы (ИГЭ). Поскольку слой №1, который заведомо должен быть прорезан фундаментами, находится выше глубины промерзания и не оказывает существенного влияния на результаты расчетов, то его объединяют со слоем №2 в один инженерно-геологический элемент ИГЭ-1, распространяющийся от поверхности до глубины 7,0-10,0 м. Ниже находится суглинок темно-серый ИГЭ-2, глубину распространения которого принимаем от 7,0-10,0 м до глубины 21,6 м. Обобщенные физико-механические характеристики грунтов представлены в табл. 1.
Физико-механические характеристики грунтов.
Таблица 1.
Номер слоя |
ρII |
ρS |
W |
Wp |
WL |
e |
CI |
φI |
CII |
φII |
|||
т/м3 |
т/м3 |
в долях единиц |
кПа |
град |
кПа |
град |
|||||||
ИГЭ-1 |
1,70 |
2,66 |
0,14 |
0,15 |
0,20 |
0,785 |
12 |
22 |
14 |
23 |
|||
ИГЭ-2 |
1,78 |
2,70 |
0,06 |
0,18 |
0,30 |
0,765 |
23 |
21 |
25 |
22 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Производим
классификацию грунтов по ГОСТ 25100-2011
ИГЭ-1.
Число пластичности:
IP = (WL - WP)*100% =(0,20-0,15)*100%=5%. Грунт является супесью.
Показатель текучести:
-
твердой консистенции;
где Wp и WL- влажность грунта на границах текучести и раскатывания (верхней и нижние границах пластичности), выраженные в процентах.
Модуль деформации принимаем Е =7.9 Мпа в зависимости от IL и е.
Расчетное сопротивление R0 определяем в зависимости от IL и е.
Расчетное сопротивление R0=250 кПа.
ИГЭ-2.
Число пластичности:
IP = (WL - WP)*100% =(0,30-0,18)*100%=12%. Грунт является суглинком.
-
полутвердой консистенции;
Модуль деформации Е = 13.1 МПа.
Расчетное сопротивление R0=239 кПа.
Поскольку грунты не обладают специфическими свойствами, в районе строительства не ожидается проявления опасных инженерно-геологических процессов, грунты ИГЭ имеют значение R0> 150 кПа и модуль деформаций Е>5 мПа, то на данном этапе проектирования можно сделать вывод о том, что слои могут служить в качестве естественного основания.
