
- •1. Причины развития неравномерных осадок и просадок основания зданий.
- •2. Определение осадки основания методом послойного суммирования.
- •3. Особенности проектирования и строительства зданий и сооружений на структурно-неустойчивых грунтах.
- •4.1. Виды фундаментов мелкого заложения.
- •4.2. Определение размеров подошвы фундамента мелкого заложения.
- •4.3. Технология возведения.
- •5.1. Виды свай и свайных фундаментов.
- •5.2. Определение несущей способности свай.
- •5.3. Технология возведения.
- •6.1. Методы искусственного улучшения основания.
- •6.2. Технология устройства искусственных оснований.
- •7.1. Подпорные стены.
- •7.2. Особенности работы.
- •7.3. Особенности расчета.
- •7.4. Особенности возведения.
- •8.1. Усиление и реконструкция фундаментов.
- •8.2. Технология возведения.
- •9.1. Опускные колодцы.
- •9.2. Кессоны.
- •9.3. Подземные сооружения, возводимые способом «стена в грунте».
- •10.1. Характеристики грунтов: физические.
- •10.2. Характеристики грунтов: механические.
- •10.3. Характеристики грунтов: способы и методы определения.
4.1. Виды фундаментов мелкого заложения.
Фундамент мелкого заложения – фундамент, имеющий отношение высоты к ширине подошвы не превышающее 4, и передающий нагрузку на грунты основания преимущественно через подошву.
По условию изготовления:
1. Сборные (заводского изготовления).
2. Монолитные (возводятся непосредственно на месте эксплуатации).
По форме:
1. Отдельные фундаменты устраивают под колонны, опоры балок и других элементов здания. Отдельные фундаменты не увеличивают жесткости сооружения, поэтому их обычно применяют в тех случаях, когда неравномерность осадок не превышает допустимых значений.
2. Ленточные фундаменты используют для передачи нагрузки на основание от протяженных элементов строительных конструкций, например стен зданий, или ряда колонн. По размещению в плане ленточные фундаменты могут состоять из одинарных или перекрестных лент. Одинарные ленты устраивают, как правило, под стены, а перекрестные - под сетку колонн.
3. Сплошные фундаменты, иногда называемые плитными, устраивают под всем зданием в виде железобетонных плит под стены или сетку колонн. Фундаментные плиты разрезаются в плане только осадочными швами, но в пределах каждого выделенного отсека они обеспечивают жесткость здания и совместную работу фундамента и надземной части сооружения. Сплошные фундаменты способствуют уменьшению неравномерности осадки сооружения.
4. Массивные – устраивают в виде жесткого массива под небольшие в плане сооружения, такие как башни, мачты, дымовые трубы.
4.2. Определение размеров подошвы фундамента мелкого заложения.
Площадь подошвы предварительно может быть определена из условия:
PII ≤ R, где
PII – среднее давление под подошвой фундамента от основного сочетания расчетных нагрузок при расчете по деформациям;
R – расчетное сопротивление грунта основания, определяемое по формуле СНиП.
Реактивная эпюра отпора грунта при расчете жестких фундаментов принимается прямоугольной. Тогда из уравнения равновесия:
Сложность в том, что обе части выражения содержат искомые геометрические размеры фундамента. Но в предварительных расчетах вес грунта и фундамента в ABCD заменяют приближенно на:
,
где
γm – среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его уступах; γm=20 кН/м3;
d – глубина заложения фундамента, м.
-
необходимая площадь подошвы фундамента.
Тогда ширина подошвы (b):
а)
в случае ленточного фундамента; A=b·1п.м.
:.
б)
в случае столбчатого квадратного
фундамента; A=b2: .
в) в случае столбчатого прямоугольного фундамента:
- задаемся отношением длины фундамента (l) к его ширине (b) (т.к. фундамент повторяет очертание опирающейся на него конструкции).
Отсюда:
в)
в случае столбчатого круглого фундамента:
b
= D – диаметр фундамента.
После предварительного подбора ширины подошвы фундамента b=f(Ro) необходимо уточнить расчетное сопротивление грунта – R=f(b, φ, c, d, γ).
Зная точное R. Снова определяют b. Действия повторяют, пока два выражения не будут давать одинаковые значения для R и b.
После того, как был подобран размер фундамента с учетом модульности и унификации конструкций проверяют действительное давление на грунт по подошве фундамента.
Чем ближе значение PII к R, тем более экономичное решение.
Если условие не соблюдается, тогда расчет необходимо вести по нелинейной теории, что значительно его осложняет.
Порядок расчета внецентренно нагруженного фундамента
Давление на грунт по подошве внецентренно нагруженного фундамента принимается изменяющимся по линейному закону, а его краевые значения определяются по формулам внецентренного сжатия.
Учитывая,
что ,
Приходим к более удобному для расчета виду:
,
где
NII – суммарная вертикальная нагрузка, включая Gf и Gg;
e – эксцентриситет равнодействующей относительно центра тяжести подошвы;
b – размер подошвы фундамента в плоскости действия момента.
Двузначную эпюру стараются не допускать, т.к. в этом случае образуется отрыв фундамента от грунта.
Поскольку в случае действия внецентренного нагружения максимальное давление на основание действует только под краем фундамента, при подборе размеров подошвы фундамента давление допускается принимать на 20% больше расчетного сопротивления грунта, т.е.
В тех случаях, когда точка приложения равнодействующей внешних сил смещена относительно обеих осей фундамента (рис 10.14), давление под ее угловыми точками находят по формуле:
Поскольку в этом случае максимальное давление будет только в одной точке подошвы фундамента, допускается, чтобы его значение удовлетворяло условию: