Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Проектирование и расчет оснований и фундаментов. Учебно-методическое пособие для СПО

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
Расчёт основания свайного фундамента по деформациям
Вычислим расчётное сопротивление грунта основания под подошвой условного фундамента:
,,
1121
×
R 545414665831845406383189001510
=
[]
,
01
=×+××+×××
Определим вес условного фундамента:
..
γ
срMMMгрфунд
Определим давление на грунт основания от веса сооружения, тела фундамента, грунта на его уступах, а также от действия момента:
GF
P
=
P
=
max
min
=
+
..2
грфундvo
А
+
×
=
2,14458,350
8,19,0
GF
+
22,9
49,0
..2
грфундvo
А
+
×
2,14458,350
8,19,0
22,9
49,0
M
02
=+
W
кПа
M
24,324
02
=−
=+
W
.
кПа
=−
60,286
кПа,,,,,,,,,
3
=×××=×××=
.
кНмкНмммDLBG
2,144/2045,48,19,0
.
Вычислим момент сопротивления:
W
2
lb
×
утут
=
=
6
2
,,
×
8190
6
=
3
.м,
490
Выполним проверку условия:
max
min
кПа,P
>=
7
060286
=×=≤=
кПа,,,R,кПа,P
45455454212124324
.
Условия выполняются.
Расчёт осадки условного фундамента
Определим точки, в которых определим бытовые и дополнительные давления:
Определим вертикальное напряжение от собственного веса грунта основания на уровне подошвы фундамента:
ммbz 36,09,04,04,0 =×==
.
′
=
zg
γσ
0,
3
=×=
кПаммкНd
79,8345,4/83,18
.
93
91
Определим дополнительное давление от веса здания под подошвой
σ
σ
σ
σασ
σασ
σασ
σασ
σασ
σασ
σασ
σασ
σασ
σασ
фундамента (на уровне FL):
кПаP
zp
==
020,
24,324
.
Определим вертикальные напряжения от собственного веса выбранного при отрывке котлована грунта на уровне подошвы фундамента:
кПа
==
zgz
γ
0,0,
79,83
.
Определим вертикальные напряжения от внешней нагрузки в заданных точках:
кПа,кПа,,
,zp,zp
011
,zp,zp
022
,zp,zp
033
,zp,zp
044
,zp,zp
055
=×==
76281243248690
=×==
=×==
=×==
=×==
98190243245890
13126243243890
9285243242650
8277243242400
.
кПа,кПа,,
.
кПа,кПа,,
.
кПа,кПа,,
.
кПа,кПа,,
.
,zp,zp
066
,zp,zp
077
=×==
=×==
.
кПа,кПа,,
3945243241400
.
кПа,кПа,,
2861243241890
Определим вертикальные напряжения от собственного веса выше расположенных слоёв грунта в заданных точках:
γσσ
zgzg
zgzg
zgzg
zgzg
zgzg
zgzg
zgzg
110,1,
γσσ
221,2,
γσσ
332,3,
γσσ
443,4,
γσσ
554,5,
γσσ
665,6,
γσσ
776,7,
3
3
3
3
3
3
3
=×+=+=
=×+=+=
=×+=+=
=×+=+=
=×+=+=
=×+=+=
=×+=+=
кПаммкНкПаh
57,9036,0/83,1879,83
кПаммкНкПаh
91,11036,0/83,1813,104
98,11211,0/83,1891,110
83,11725,0/42,1998,112
82,12436,0/42,1983,117
.
.35,9736,0/83,1857,90
.13,10436,0/83,1835,97
кПаммкНкПаh
кПаммкНкПаh
.
кПаммкНкПаh
.
кПаммкНкПаh
.
кПаммкНкПаh
.
Определим вертикальные напряжения от собственного веса выбранного при отрывке котлована грунта в заданных точках:
кПа,кПа,,
817279838690
,zg,z
γ
γ
γ
011
,zg,z
022
,zg,z
033
=×==
354979835890
=×==
593279833890
=×==
94
92
.
кПа,кПа,,
.
кПа,кПа,,
.
,zg,z
σασ
σασ
σασ
σασ
γ
γ
γ
γ
044
,zg,z
055
,zg,z
066
,zg,z
077
=×==
112079832400
=×==
841579831890
=×==
731179831400
=×==
.
кПа,кПа,,
.
кПа,кПа,,
.
кПа,кПа,,
.
кПа,кПа,,
202279832650
Вычислим осадки
,S 00460
80
=
10
−
,S 00360
80
=
21
−
80
,S 00240
=
32
−
,S 00160
80
=
43
−
80
,S 00040
=
54
−
,S 00060
80
=
65
−
14000
14000
14000
14000
14000
16600
S
основания в i-х слоях под подошвой фундамента:
i
n
=
β
S
×−
×−
×−
=
i
,),,(
36030780303
=
,),,(
360086137236
×−
360974056158
,),,(
×−
,),,(
360402703106
×−
11016218781
,),,(
=
,),,(
25098175569
=
ср
izp
1
=
=
=
м,
м,
ср
−
E
м,
.
м,
.
м,
м,
)(
σσ
h
,,
γ
i
iz
. (2.12)
i
.
.
.
.
=
76
−
Выполним проверку условия:
выполняется
,),,(
36079133453
,S 00070
80
×−
=
16600
.
м,
.
см,Sсм,S
08391 =≤=
u
. Условие
95
93
z
S
i
м
0,0046
0,0036
0,0024
0,0016
0,0004
0,0006
см39,1
=
0,0007
Таблица 27
ср
E
σ
5,0
iz ,
γ
0,zg
izg ,
i
кПа
iz .
γ
кПа
кПа
78,30
83,79
кПа
izg ,
кПа
41,89
61,08
72,81
49,35
45,29
48,68
14000
40,97
27,40
32,59
22,20
83,79
52,07
55,46
21,16
20,11
56,49
16600
17,98
13,79
15,84
58,92
11,73
62,41
кПа
83,79
90,57
97,35
104,13
110,91
izp,
ср
кПа
σ
izp,
кПа
Расчет осадки в табличной форме (сечение 4 – 4)
0,zp
кПа
303,0
236,37
324,24
281,76
158,56
106,03
190,98
126,13
81,87
85,92
324,24
117,83
112,98
69,55
61,28
77,82
124,82
53,34
45,39
1
0,189
0,869
0,589
0,389
0,265
0,240
0,140
h
0
0,8
1,6
2,4
3,2
i
м
0,36
0,36
0,36
0,36
0,11
3,44
4,0
0,25
0,36
4,8
м
0
0,36
0,72
1,08
1,44
1,55
94
1,80
2,16
Рис. 29. Эпюры напряжений в основании фундамента
95
ЗАКЛЮЧЕ
Данное учебно-методическое пособие является инструментом к дальнейшему освоению профессиональных знаний студентами. Может использоваться в проектной деятельности инженерами-конструкторами при расчете фундаментов мелкого и глубокого заложения на естественных основаниях по двум группам предельно-допустимых состояний: расчетам по несущей способности и расчетам по деформациям.
НИЕ
98
96
Библиографический список
1. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» (Актуализированная
редакция СНиП 2.02.01-83*).
2.
СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (Актуализированная редакция
СНиП 2.02.03-85).
3.
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция
СНиП 2.01.07-85*).
4.
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Общие
положения».
5.
СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства.
Часть I. Общие правила производства работ».
6.
СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства.
Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных
геологических и инженерно-геологических процессов».
7.
ГОСТ 13579-78* «Блоки бетонные для стен подвалов».
8.
ГОСТ 25100-95. «Грунты. Классификация».
9.
ГОСТ 12536-79. «Грунты. Методы лабораторного определения
гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава».
10.
ГОСТ 22733-77. «Грунты. Метод лабораторного определения
максимальной плотности».
11.
ГОСТ 23278-78 (1986). «Грунты. Методы полевых испытаний
проницаемости».
12.
ГОСТ 25584-90 (1999). «Грунты. Методы лабораторного определения
коэффициента фильтрации».
13.
ГОСТ 12248-96. «Грунты. Методы лабораторного определения
характеристик прочности и деформируемости».
14.
ГОСТ 23161-78. «Грунты. Методы лабораторного определения
характеристик просадочности».
15.
ГОСТ 21.302-96. «СПДС. Условные графические обозначения
в документации по инженерно-геологическим изысканиям».
16.
ГОСТ 20522-96. «Грунты. Методы статистической обработки результатов
испытаний».
17.
Справочник проектировщика: Основания, фундаменты и подземные
сооружения / под. ред. Е.А. Сорочана. – М.: Стройиздат, 1985.
18.
Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные
сооружения: издание второе, дополненное и переработанное / Под общ.
99
97
ред. В.А. Ильичева и Р.А. Мангушева. – М.: Изд-во АСВ, 2016. – 1040 с. –
ISBN 978-5-4323-0191-8.
19.
Основания и фундаменты: учебник для бакалавров строительства /
Р.А. Мангушев, В.Д. Карлов, И.И. Сахаров, А.И. Осокин. – М.:
Издательство АСВ; СПб: СПбГАСУ, 2014. – 392 с.
20.
Механика грунтов: учебник для бакалавров строительства /
Р.А. Мангушев, В.Д. Карлов, И.И. Сахаров. – М.: Издательство
Ассоциации строительных вузов, 2014 – 256 с.
21.
Механика грунтов: полный курс / Н.А. Цытович. – Изд. 5-е. – М.:
ЛЕНАНД, 2014. – 640 с. (Классика инженерной мысли: строительство).
22.
Механика мерзлых грунтов: Общая и прикладная: Учебное пособие /
Н.А. Цытович. – М.: Книжный дом «Либроком», 2013. – 448 с. (Классика
инженерной мысли: строительство).
23.
Основания и фундаменты: краткий курс: Учебник / Н.А. Цытович,
В.Г. Березанцев, М.Ю. Долматов. – М.: Книга по Требованию, 2012. – 382 с.
24.
Инженерная геология России. Том 1. Грунты России: монография / под
ред. В.Т. Трофимова, Е.А. Вознесенского, В.А. Королёва. – М.: КДУ,
2011. – 672 с.
25.
Инженерная геология России. Том 2. Инженерная геодинамика территории
России: монография / под ред. В.Т. Трофимова, Э.В. Калинина. – М.:
Издательский дом КДУ, 2013. – 816 с.
26.
Инженерная геология России. Том 3. Инженерно-геологические структуры
России: монография / под ред. В.Т. Трофимова, Т.А. Аверкиной. –
М.: Издательский дом КДУ, 2015. – 710 с.
27.
Инженерно-геологический словарь / А.Д. Потапов, И.Л. Ревелис,
С.Н. Чернышев. – М.: Инфра-М, 2016. – 336 с.
28.
Терминологический словарь-справочник по инженерной геологии /
Е.М. Пашкин, А.А. Каган, Н.Ф. Кривоногова. – М.: КДУ, 2011. – 952 с.
29.
Астафьева, Н.С. Конструктивное решение фундаментов ледового дворца
в городе Димитровграде / Н.С. Астафьева // Традиции и инновации
в строительстве и архитектуре / Самарский государственный
архитектурно-строительный университет. – Самара, 2013. – С. 366-367.
30.
Астафьева, Н.С. Анализ ошибок проектирования основания и фундаментов
на вечномерзлых грунтах / Н.С. Астафьева, Е.В. Савинова // Традиции
и инновации в строительстве и архитектуре / Самарский государственный
архитектурно-строительный университет. – Самара, 2015. – С. 258-263.
100
98
31. Мальцев, А.В. Значение геомониторинга при новом строительстве
и реконструкции / А.В. Мальцев, Н.С. Астафьева, Ю.В. Булавкина //
Региональное развитие. – 2014. – № 3-4. – С. 213-218.
32.
Марголин, В.М. Проектирование эффективных противофильтрационных
конструкций, устраиваемых способом «стена в грунте» // Промышленное
и гражданское строительство. – 2015. – № 8. – С. 67-70.
33.
Попов, В.П. Сложившиеся практики сдачи объектов в эксплуатацию /
В.П. Попов, Д.В. Попов // Традиции и инновации в строительстве
и архитектуре / Самарский государственный архитектурно-строительный
университет. – Самара, 2014. – С. 636-637.
34.
Пьянков, С.А. Основания и фундаменты: учебное пособие / С.А. Пьянков,
З.К. Азизов; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 197 с.
101
99
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]