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
☆
м,,,,bl
81512151 =×=×=
.пред.пред
.
Вычислим предварительное сопротивление грунта под подошвой
фундамента:
,,
1121
×
R
=
.пред
[]
,
01
=×+××+×××
кПа,,,,,,,,,
212231466506157106383182101510
Уточняем размеры подошвы фундамента:
.
уточ
lbA
b
=×=
уточ
уточ
F
vo
2
=
γ
dR
−
ср.пред
А
уточ
,
51
,
91
,
51
58350
,
712021223
,,
×−
≈===
21131
м,,,,bl
81512151 =×=×=
.
≈=
м,м,
.
2
91851
м,,
.
Уточняем величину расчётного сопротивления грунта под подошвой
фундамента:
,,
1121
×
R 212231466506157106383182101510
=
[]
,
01
=×+××+×××
кПа,,,,,,,,,
.
Определим давление на грунт основания от веса сооружения, тела
фундамента, грунта на его уступах, а также от действия момента:
GF
P
=
max
+
2
.гр.фундvo
А
,,
447358350
+
,
229
=
,,
8121
×
,
M
02
=+
W
кПа,
=+
5210
GF
+
2
.гр.фундvo
А
,,
447358350
+
,,
8121
×
,
229
,
650
min
=
P
=
M
02
=−
W
кПа,
=−
12182
Определим вес фундамента и грунта на его уступах:
γ
.
срутутгрунтфунд
Вычислим момент сопротивления:
W
2
lb
×
утут
=
=
6
2
8121
,,
×
650
=
м,
6
Выполним проверку условия:
max
min
кПа,P
7
>=
012182
=×=≤=
Условия выполняются.
.
3
=×××=×××=
3
.
852672122321215210
кПа,,,R,кПа,P
кНмкНмммdlbG
44,73/207,18,12,1
.
.
83
81
Рис. 24. Конструкция фундамента сечения 4 – 4
84
82
Расчёт осадки фундамента
σ
σ
σ
σασ
σασ
σασ
σασ
σασ
σασ
σασ
σασ
Определим точки, а в них – бытовые и дополнительные давления:
м,м,,b,z 480214040 =×==
.
Определим вертикальное напряжение от собственного веса грунта
основания на уровне подошвы фундамента:
′
=
γσ
0
,zg
Определим дополнительное давление от веса здания под подошвой
фундамента (на уровне FL):
,zp
Определим вертикальные напряжения от собственного веса выбранного
при отрывке котлована грунта на уровне подошвы фундамента:
γ
3
==
020
==
,zg,z
00
=×=
кПа,P
5210
0132
.
кПа,
кПа,м,м/кН,d
0132718318
.
.
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
=×==
56179502108530
51114502105440
=×==
9470502103370
=×==
3146502102200
=×==
2132502101530
=×==
.
кПа,кПа,,
.
кПа,кПа,,
.
кПа,кПа,,
.
кПа,кПа,,
.
Определим вертикальные напряжения от собственного веса выше
расположенных слоёв грунта в заданных точках:
γσσ
,zg,zg
,zg,zg
,zg,zg
,zg,zg
1101
γσσ
2212
γσσ
3323
γσσ
4434
3
3
3
3
=×+=+=
=×+=+=
=×+=+=
=×+=+=
кПа,м,м/кН,кПа,h
054148083180132
095048083180541
135948083180950
176848083181359
.
.кПа,м,м/кН,кПа,h
.кПа,м,м/кН,кПа,h
кПа,м,м/кН,кПа,h
.
γσσ
,zg,zg
4445
3
=×+=+=
кПа,м,м/кН,кПа,h
217748083181768
.
Определим вертикальные напряжения от собственного веса выбранного
при отрывке котлована грунта в заданных точках:
кПа,кПа,,
302701328530
,zg,z
γ
γ
γ
011
,zg,z
022
,zg,z
033
=×==
411701325440
=×==
791001323370
=×==
85
83
.
кПа,кПа,,
.
кПа,кПа,,
.
,zg,z
σασ
σασ
γ
γ
044
,zg,z
055
=×==
90401321530
=×==
.
кПа,кПа,,
.
кПа,кПа,,
04701322200
Вычислим осадки
S
основания в i-х слоях под подошвой фундамента:
i
S
,),,(
×−
,S 00450
=
80
10
−
,S 00340
80
=
21
−
,S 00220
=
80
32
−
,S 00140
=
80
43
−
,S 00090
=
80
54
−
14000
14000
14000
14000
14000
×−
×−
480662903195
,),,(
480362204147
×−
,),,(
×−
48010147392
=
,),,(
4809286358
=
,),,(
4809752639
=
Выполним проверку условия:
ср
n
=
β
i
=
1
−
σσ
i,zp
E
h)(
γ
iсрi,z
. (2.12)
i
=
=
м,
.
м,
.
м,
.
м,
.
м,
.
см,Sсм,S
08241 =≤=
u
.Условие выполняется.
86
84
z
S
м
i
м
0,0045
0,0034
0,0022
0,0014
с
24,1
=
0,0009
Таблица 25
ср
E
σ
5,0
iz ,
γ
0,zg
izg ,
i
кПа
iz .
γ
кПа
кПа
29,66
32,01
кПа
izg ,
кПа
16,00
22,36
27,30
17,41
20,53
25,05
14000
8,92
14,10
7,04
10,79
32,01
29,57
34,09
5,97
4,90
38,61
кПа
izp,
ср
кПа
σ
izp,
кПа
Расчет осадки в табличной форме (сечение 4 – 4)
0,zp
кПа
32,01
41,05
195,03
147,04
210,50
179,56
50,09
59,13
92,73
58,63
70,94
114,51
210,50
68,17
77,21
39,26
46,31
32,21
1
0,853
0,544
0,337
0,220
0,153
0
0,8
1,6
2,4
3,2
i
h
м
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
м
0
0,48
0,96
1,44
1,92
2,40
85
Рис. 25. Эпюры напряжений в основании фундамента
86
Расчет свайных фундаментов
При расчетах будем использовать сборную железобетонную забивную сваю с размером поперечного сечения 300х300 мм, длиной 3,0 м, погружаемую без выемки грунта.
Рис. 26. Расчётная схема определения несущей способности сваи
на боковой поверхности
Таблица 26
Определение несущей способности сваи по боковой поверхности
(расчетная схема приведена на рис. 26)
№
уч-ка
1 2,0 30,0 1,0 30,0
2 3,0 35,0 1,0 35,0
3 3,975 37,9 0,95 36,0
z
i
, м
f
i
Итого:
, кПа
89
87
h
, м
i
=× кПа,hf
0101
ii
.
hf ×
ii
Нормативная несущая способность висячей забивной сваи, составить:
(
)
γγγ
γ
γ
γ
=+=
hfuRAF
iicfcRcd
()
где
0,1=
с
;
сR
кПаR 2635=
0,1=
;
сf
– согласно таблице 8 (табл. 7.2 СП 24.13330.2011 «Свайные
фундаменты», на глубине 4,45 м от планировочной отметки при
0,1=
;
09030 м,м,А ==
ммu 2,13,04 =×=
;
22
;
кН,,,,,,, 353580101012109026350101 =××+××=
,
I
L
Расчётное сопротивление несущей способности сваи в составе фундамента по несущей способности составит:
γ
f
F
d
F
d
0
==
γγ
kn
,,
35358151
×
×
=
,,
41151
кН,
96255
.
Определим количество свай в ростверке:
F
vo
F
1
f
d
n
,
87386
,
96255
шт,,
02511
≈===
.
Вес ростверка составит:
3
.рост
=××××=
кН,,м/кН,м,м,м,G
963611020518041
.
3,0=
).
Нагрузка, приходящаяся на одну сваю с учётом веса ростверка, составит:
N
+
1
=
01
n
.ростvo
=
,,
963687386
+
2
=
кН,
92211
.
GF
Вычислим изгибающий момент, действующий на обрезе фундамента:
vok
102
11132500234
.
мкН,,,aFМ
×=×=×=
Определим расчётную нагрузку на крайнюю сваю, воспринимающую вертикальную нагрузку и изгибающий момент:
yM
x
=+=
y
i
yM
xo
=−=
y
i
963687386
+
2
+
2
+
963687386
−
,,,,
450111
×
×
×
=
22
,
4502
,,,,
450111
×
=
22
,
4502
кН,
25224
.
кН,
59199
.
N
N
max
min
N
N
n
1
n
Выполним проверку условия:
 
min
f
=≤=
dmax
>=
059199
т,N
9625525224
т,F,N
.
Условие выполнено.
90
88
Рис. 27. Вид сконструированного свайного фундамента (вид сверху)
91
89
Рис. 28. Вид сконструированного свайного фундамента
92
90
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]