- •Содержание
- •Введение
- •1 Исходные данные для выполнения расчетно-графической работы и практических заданий
- •1.1 Нагрузки, учитываемые при расчете фундамента
- •1.2 Исходные данные для студентов заочной формы обучения
- •Исходные данные
- •Данные о грунтах
- •1.3 Исходные данные для студентов очной формы обучения
- •2 Содержание расчетно-графической работы и практических занятий
- •3 Основные сведения о свайных фундаментах
- •4 Анализ грунтовых условий строительной площадки
- •5 Проектирование свайных фундаментов
- •5.1 Основные указания по расчету
- •5.2 Выбор материала ростверка, назначение его размеров и глубины заложения
- •5.3 Выбор глубины заложения свай
- •5.4 Определение несущей способности свай
- •5.4.1 Определение несущей способности железобетонной сваи по материалу
- •5.4.2 Определение несущей способности железобетонной сваи по грунтам основания
- •По грунтам основания
- •5.5 Определение количества свай в ростверке
- •5.6 Расчет свайного фундамента по несущей способности
- •5.7 Проверка несущей способности по грунту свайного фундамента как условного массивного
- •5.8 Расчет осадки свайного фундамента по II группе предельных состояний
- •Литература
- •РисП5.2 - График для определения величины расчетного сопротивления глинистого грунта на боковой поверхности сваи
1 Исходные данные для выполнения расчетно-графической работы и практических заданий
1.1 Нагрузки, учитываемые при расчете фундамента
В настоящем пособии рассматривается проектирование свайного фундамента под промежуточную опору железнодорожного моста с низким ростверком. Конструкция надфундаментной части (тела опоры) представлена на рис. 1.1 (размеры указаны в см).
Конструкции мостов следует рассчитывать на нагрузки и воздействия и их сочетания, принимаемые в соответствии с разделом 6 [1].
Рис. 1.1 - Схема надфундаментной части опоры железнодорожного моста
Всего выделено 19 видов постоянных, временных и прочих нагрузок. Основные из них следующие:
Нормативные постоянные нагрузки:
Нагрузка от веса опоры Nо – собственные вес надфундаментной части опоры без учета веса фундамента;
Нагрузка от веса пролетных строений Nп, являющаяся равнодействующей сил Nп/2, соответствующих давлению от примыкающей к данной опоре двух одинаковых пролетных строений.
Нормативные временные нагрузки:
Вертикальная нагрузка от подвижного состава Nвр, являющаяся равнодействующей сил Nвр/2 полученная от загрузки двух примыкающих к опоре одинаковых пролетов;
Горизонтальные поперечные ветровые нагрузки: W1 – на пролетные строения; W2 – на опору;
Горизонтальная поперечная нагрузка от ударов подвижного состава Fhy;
Горизонтальная продольная нагрузка от торможения подвижного состава Fhx;
Горизонтальные продольные ветровые нагрузки: W3 – на пролетные строения; W4 – на опору;
Горизонтальная продольная ледовая нагрузка на опору при первой подвижке Hл и при наивысшем уровне ледохода Нл'.
В исходных данных приведены только основные нагрузки, оказывающие влияние на расчет фундамента и позволяющие в основном освоить методику расчетов на различные сочетания нагрузок.
1.2 Исходные данные для студентов заочной формы обучения
Исходные данные при выполнении расчетов принимаются по табл. 1.1 по вариантам, номера которых совпадают с последней и предпоследней цифрами шифра зачетной книжки студента.
Данные о грунтах в заданных геологических разрезах принимаются по табл. 1.2 по последней цифре шифра зачетной книжки студента.
Таблица 1.1
Исходные данные
Показатели |
Варианты |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
||||||
Номер геологического разреза |
По последней цифре шифра |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
||||||
Глубина разрыва грунта, dp, м |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
||||||||||
Длина опоры а0, м |
9,8 |
||||||||||||||
Ширина опоры b0, м |
2,6 |
||||||||||||||
Высота опоры h0, м |
7,4 |
7,8 |
8,2 |
8,4 |
8,8 |
6,0 |
6,4 |
6,2 |
6,6 |
7,0 |
|||||
Расчетный пролет lп, м |
44,0 |
33,0 |
|||||||||||||
Вес опоры, Nо, кН |
4900 |
5200 |
5500 |
5600 |
5800 |
4000 |
4300 |
4200 |
4400 |
4700 |
|||||
По предпоследней цифре шифра |
|||||||||||||||
Вес пролетных строений, Nп, кН |
1410 |
1450 |
1490 |
1550 |
1570 |
1060 |
1120 |
1340 |
1000 |
1240 |
|||||
Временная подвижная нагрузка Nвр, кН |
6300 |
6400 |
6600 |
6700 |
6900 |
5100 |
5400 |
5900 |
4800 |
5500 |
|||||
Горизонтальная тормозная сила Fhx, кН |
630 |
640 |
660 |
670 |
690 |
510 |
540 |
590 |
480 |
550 |
|||||
Нагрузка от поперечных ударов Fhy, кН |
0 |
||||||||||||||
Коэффициент
надежности временной подвижной
нагрузки γf |
1,13 |
1,14 |
|||||||||||||
Коэффициент Мt для расчета глубины промерзания грунта |
30 |
19 |
28 |
53 |
20 |
40 |
42 |
27 |
48 |
52 |
|||||
Таблица 1.2
