
- •Введение
- •1. Технико-экономическое сравнение вариантов проектирования.
- •2. Архитектурно-строительная часть.
- •Ведомость отделки помещений
- •2.3. Расчет звукоизоляции стены
- •2.4. Конструктивные решения
- •2.5. Основные решения по отоплению и вентиляции
- •2.6. Водопотребление и водоотведение
- •2.7. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности
- •2.6. Пожарная безопасность здания
- •Вес колонны типового этажа (высота этажа за вычетом толщины плиты перекрытия 2,58 м):
- •Вес колонны чердака (высота этажа за вычетом толщины плиты перекрытия 4,68 м):
- •3.3. Расчет плиты перекрытия
- •Тип 11. Прямоугольный элемент плиты. Индексация и правила знаков усилий в конечных элементах.
- •Qy перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси y1; положительный знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси z1 на той части элемента, в которой отсутствует узел 1.
- •Подбор арматуры на действие момента Мх
- •4. Основания и фундаменты.
- •4.1. Инженерно-геологические условия площадки строительства
- •Грунтовые воды на участке обнаружены на глубине 11 м.
- •Показатели физико-механических свойств грунтов
- •4.2. Расчет и проектирование свайного фундамента.
- •5. Технология и организация строительного производства.
- •5.1. Краткая характеристика площадки строительства.
- •5.2. Наличие дорог и инженерных коммуникаций.
- •5.3. Определение продолжительности строительства здания.
- •Общая продолжительность строительства – 13 месяцев. Продолжительность подготовительного периода – 1 месяц.
- •5.4. Подготовка строительного производства.
- •Обеспечение стройплощадки противопожарными щитами и водопроводом, освещением и сигнализацией. Определение состава работ.
- •5.5. Подсчет объемов работ. Подсчет объемов монолитных железобетонных конструкций.
- •Подсчет объемов котлована.
- •Подсчет объемов каменных работ.
- •Остальные работы.
- •5.6. Технический выбор монтажного крана.
- •Калькуляция № 1
- •Итого по разделам а и б: 22733 чел.-дн.
- •5.8. Выбор методов производства работ, машин и механизмов
- •Технические характеристики бульдозера дз-42:
- •Технические характеристики электровибротрамбовки иэ-4502:
- •Масса 81,5 кг.
- •Технические характеристики виброрейки со-131:
- •Технические характеристики автобетононасоса м 63:
- •Технические характеристики глубинного электрического вибратора ив-116:
- •Технические характеристики переносного бункера для бетонной смеси бпв 1,0
- •В сан. Узлах и ванных комнатах по стяжке устраивают гидроизоляцию из 2 слоев Гидроизола, а затем укладывают керамическую плитку по соединительной прослойке из цементно-песчаного раствора.
- •5.9. Расчеты к стройгенплану.
- •Соотношение категорий работающих в сутки равно: рабочие - 67 чел. (78,7%); инженерно-технические работники - 11 чел. (13,4%); служащие - 4 чел. (4,3%); охрана - 3 чел. (3,6%).
- •Расчет площади складов Расчет временного энергоснабжения
- •Расчет временного водоснабжения
- •6. Технологическая карта на кладку 3-слойных наружных стен.
- •6.1. Область применения.
- •Выносная площадка предназначена для приема в оконный проем или на этаж различных строительных материалов массой до 2500 кг.
- •Обоснования к схеме организации работ.
- •6.3. Указания по приемке, складированию и хранению материалов и конструкций.
- •7.5. Организация и технология строительного процесса.
- •6.8. Материально технические ресурсы, оснастка и
- •7. Безопасность и экологичность проекта.
- •7.1.Общие положения
- •7.2. Основные требования по технике безопасности строительных работ.
- •Кровельные работы
- •Монтажные работы
- •7.4. Оказание первой медицинской помощи.
- •7.5. Электробезопасность.
- •7.6. Расчет средств пожаротушения.
- •7.7. Экологичность проекта
- •8. Сметная часть.
4.2. Расчет и проектирование свайного фундамента.
Рассмотрим вариант свайного фундамента из забивных свай сечением 300x300 мм., погружаемых дизельным молотом.
Глубина заложения подошвы ростверка.
Учет глубины сезонного промерзания грунта. Грунты основания пучинистые, поэтому глубина заложения фундамента d от отметки планировки должна быть не менее расчетной глубины промерзания. Для tвн=150 и грунта основания, представленного суглинком:
d≥df=khd0√Mt=0.5×0.23×√55,9=0,86 м.
Уровень поверхности планировки на абсолютной отметке +289,90 (-1,100).
Глубину заложения подошвы ростверка назначаем на абсолютной отметке +287,25м (-3,750м от нулевой отметки).
Расчетная глубина промерзания грунта от поверхности планировки равна df = 0,86 м. <289,9-287,25=2,65 м
Необходимая длина свай.
В качестве несущего слоя сваи-стойки принимаем щебенистый грунт (слой №3), тогда необходимая длина сваи должна быть не менее:
lсв=h1+h2+h3=0,05+4,55+0,5 = 5,1 м.
Принимаем типовую железобетонную сваю С-6-30 (ГОСТ 19804.1-79*) квадратного сечения 300 х 300 мм., длиной L = 6 м. Класс бетона сваи В20. Арматура из стали класса 4 12 АIII, объем бетона 0,55 м3., масса сваи 1,38 т., толщина защитного слоя ав = 20 мм.
Несущая способность одиночной сваи.
Определяем несущую способность одиночной сваи из условия сопротивления грунта основания по формуле (8) СНиП 2.02.03-85*:
Fd = C R A
Расчетное сопротивление R=20000 кПа
Площадь опирания сваи на грунт А=0,3х0,3=0,09м2.
С = 1.
Fd=1 20000 0,09 = 1800 кН.
Требуемое число свай.
Определяем требуемое число свай в фундаменте в первом приближении при Ncol I = 5100 кН.:
n=5100 ×1,4×1,3×0,95/[1800 - 20×1,8×(3×0,3)2×1,4]=5,02.
Принимаем n = 10.
Размещение свай в кусте.
Размещаем сваи в кусте по типовой схеме. Окончательно размеры подошвы ростверка назначаем, придерживаясь унифицированных размеров в плане, кратных 0,3 м., и по высоте, кратных 0,15м.
Вес ростверка и грунта на его уступах.
Определим вес ростверка и грунта на его уступах.
Объем ростверка: Vr = 1,44,10,8 = 4,6 м3.;
Объем грунта: Vgr = 1,44,11,25 - Vr = 2,575 м3.
Вес ростверка и грунта:
Gr+Ggr=(Vrb + VgrKрзII)f =(4,625 + 2,5750,9518,44) 1,2 =
= 192,1 кН.
Определение окончательных нагрузок.
Все действующие нагрузки приводим к центру тяжести подошвы ростверка:
Ntot I = Ncol I + Gr I + Ggr I = 5100 + 192,1 = 5292,1 кН.;
Mtot I = Mcol I + Qtot IHr = 2526 + 0 = 2526 кН.м.
Проверка нагрузок на крайние сваи.
Определяем расчетные нагрузки, передаваемые на крайние сваи в плоскости подошвы ростверка по формуле (3) СНиП 2.02.03-85*:
NI max = 5282,1/10+2526×1,8/(4×1,82 +4×0,92 ) = 808,9 кН.;
NI min = 5282,1/10-2526×1,8/(4×1,82 +4×0,92 ) =247,5 кН.
Проверяем выполнение условий:
NI max = 808,9 кН. < 1,2× Fd /k×n = 1,2×1800 /1,4×0,95=1624 кН.;
NI mt = 528,2 кН.< Fd /k×n = 1800 /1,4×0,95 = 1353,4 кН.;
NI min = 247,5 кН. > 0
Коэффициент надежности по назначению здания n = 0,95 принят в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздейсвия».
Рис.4.4. Схема расположения свай.
Несущая способность сваи по прочности материала.
Выполним предварительную проверку сваи по прочности материала по графикам и указаниям учебного пособия.
Определяем коэффициент деформации :
.
Начальный модуль упругости бетона класса В20, подвергнутого тепловой обработке при атмосферном давлении, по табл.18 СНиП 2.03.01-84*, Еb=24103МПа. Момент инерции поперечного сечения сваи:
.
Условная ширина сечения сваи bp = 1,5dсв + 0,5 = 1,50,3 + 0,5 = 0,95м. Коэффициент пропорциональности k по табл.1 прил.1 к СНиП 2.02.03-85* для щебенистого грунта, принимаем k = 75 МН./м4. Коэффициент условий работы с = 1.
αε = (75×0,95/1×24×103×0,675×10-3 )0,5 = 2,20 м-1.;
Глубина расположения условной заделки сваи от подошвы ростверка:
l1 = 2/αε = 2/2,20 = 0,91 м.
В заделке действуют усилия: продольная сила NI max = 808,9 кН.
Точка, соответствующая значениям указанных усилий, лежит на графике ниже кривой для принятой сваи (сечение 300х300, бетон класса В20, продольное армирование 412 АIII), следовательно, предварительная проверка показывает, что прочность сваи по материалу обеспечена.
Расчет осадки основания свайного фундамента.
Определяем размеры и вес условного фундамента (по указаниям п. 7.1. СНиП 2.02.03-85*).
=(25×4,9+41×1,05)/(4,9+1,05)=27,80.
Размеры свайного поля по наружному обводу:
l= 3,9 м.,
b= 1,2 м.
Размеры площади подошвы условного массива:
lусл =l+2×lсв×tg(φIImt/4)=3,9+2×5,95×tg(27,8/4)=5,35 м.,
bусл =b+2×lсв×tg(φIImt/4)=1,2+2×5,95×tg(27,8/4)=2,65 м.
Площадь подошвы
условного массива Аусл
=
8
м2.
Объём условного массива Vусл = Aусл hусл – Vr = 8 7,4–4,6 = 54,6 м3.
Вычислим средневзвешенное значение удельного веса грунта выше подошвы условного фундамента:
γIImt=ΣγIIi×hi/Σhi =
=(18,44×4,9+20,9×1,05)/(4,9+1,05)= 18,88 кН./м3.
Вес грунта в объёме условного фундамента: Ggr = Vусл II mt = 1030,85 кН.
Вес ростверка GrII = Vr b f = 4,6 241 = 110,4 кН.
Вес свай Gсв II = 1,38 9,81101 = 135,4 кН.
Расчетная нагрузка по подошве условного фундамента от веса грунта, ростверка и свай:
GII = 1030,85 + 110,4+ 135,4 = 1276,65кН.
Проверяем напряжения в плоскости подошвы условного фундамента.
Ntot II = Ncol II + GII = 4250 + 1276,65 = 5526,65 кН.
Mtot II = Mcol II = 2105 кН.м.
Расчетное сопротивление грунта основания условного фундамента в уровне его подошвы определим по формуле (7) СНиП 2.02.01-83*:
Принимаем: c1 = 1,4 для щебенистого грунта, c 2 = 1,4; k = 1; 4 = 41; c 4 = 16 кПа., M = 2,66 , Mq = 11,64 , Mc = 12,24 , II mt = 18,88 кН./м3.
R= 3832,1 кПа.
Среднее давление PII mt по подошве условного фундамента:
PIImt = Ntot II/Aусл= 5526,65 / 8 = 690,8кПа.< R=3832,1 кПа.
Максимальное краевое давление P II max:
PIImax = Ntot II/Aусл + Mtot II/Wусл ≤R,
Wусл =l2усл ×bусл /6= 5,352×2,65 /6=12,64 м3.
PIImax =690,8+2105/12,64=857,3 кПа.< R=3832,1 кПа
Для расчета осадки методом послойного суммирования вычислим напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы условного фундамента:
zg,0=18,44×4,9+20,9×1,05=112,3 кПа.
Дополнительное вертикальное давление на основание от внешней нагрузки на уровне подошвы условного фундамента:
zp 0 = P0 = PII mt - zg,0 = 690,8 – 112,3 = 578,5 кПа.
Соотношение сторон подошвы фундамента:
η = 3,25
Значения коэффициента устанавливаем по табл.1 прил.2 СНиП 2.02.01-83*.
Для удобства
пользования указанной таблицей из
условия:
принимаем толщину элемента слоя грунта
hi = 0,2
b = 0,2
1,2 = 0,24 м.
Определение осадки.
-
zi, м.
zi + d, м.
zp=P0,
кПа.
zg = zg,0 +
+ sb,i zi,
кПа.
0,2zg,
кПа.
Е,
КПа.
0
0
7,4
1
578,5
112,3
22,46
28000
0,24
0,4
7,64
0,977
565,2
117,3
23,46
28000
0,48
0,8
7,88
0,879
508,5
122,3
24,47
28000
0,72
1,2
8,12
0,749
433,3
127,4
25,47
28000
0,96
1,6
8,36
0,629
363,9
132,4
26,47
16000
1,2
2,0
8,6
0,530
306,6
137,4
27,48
16000
1,44
2,4
8,84
0,449
259,7
142,4
28,48
16000
1,68
2,8
9,08
0,383
221,6
147,4
29,48
16000
1,92
3,2
9,32
0,329
190,3
152,4
30,49
16000
2,16
3,6
9,56
0,285
164,9
157,4
31,49
16000
2,4
4,0
9,8
0,248
143,5
162,5
32,49
16000
2,64
4,4
10,04
0,218
126,1
167,5
33,50
16000
2,88
4,8
10,28
0,192
111,1
172,5
34,50
16000
3,12
5,2
10,52
0,170
98,4
177,5
35,50
16000
3,36
5,6
10,76
0,152
87,9
182,5
36,50
16000
3,6
6,0
11,0
0,136
78,7
187,5
37,51
16000
3,84
6,4
11,24
0,122
70,6
192,6
38,51
16000
4,08
6,8
11,48
0,110
63,6
197,6
39,51
16000
4,32
7,2
11,72
0,100
57,8
202,6
40,52
16000
4,56
7,6
11,96
0,091
52,6
207,6
41,52
16000
4,8
8,0
12,2
0,084
48,6
212,6
42,52
16000
5,04
8,4
12,44
0,077
44,5
217,6
43,53
16000
5,28
8,8
12,68
0,071
41,1
222,7
44,53
16000
Граница слоев условно смещена до глубины zi = 0,72 м. от подошвы (фактическое положение на глубине z = 0,85 м.). На глубине Hc = 5,28 м. от подошвы условного фундамента выполняется условие СНиП 2.02.01-83* (прил.2, п.6) ограничения глубины сжимаемой толщи основания (ГСТ):
zp= 41,1 кПа. 0,2zg = 44,53 кПа.,
поэтому послойное суммирование деформаций основания производим в пределах от подошвы фундамента до ГСТ.
Осадку основания определяем по формуле:
S=β×h×∑σzp,i/Ei=0,8×0,24×[1/28000×(578,5×0,5+565,2+508,5+433,3×0,5)+ 1/16000×(433,3×0,5+363,9+306,6+259,7+221,6+190,3+164,9+143,5+126,1+111,1+98,4+87,9+78,7+70,6+63,6+57,8+52,6+48,6+44,5+41,1×0,5)]=
=0,044 м. = 4,4 см.
Условие S = 3,5 см. < Su = 8,0 см. выполняется (значение Su = 8,0 см. принято по таблице прил.4 СНиП 2.02.01-83*).
Рис.4.5. Схема к расчету осадки свайного фундамента.