
- •1. Цель и задачи проекта
- •2. Задание на курсовое проектирование
- •3. Содержание курсового проекта
- •3.1. Введение
- •3.2. Анализ инженерно-геологических и гидрологических условий площадки
- •3.3. Выбор типа основания и фундаментов
- •3.4. Определение нагрузок, действующих на фундаменты сооружения
- •3.5. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов
- •4. Проектирование фундаментов мелкого заложения на естественном основании
- •4.1. Выбор глубины заложения фундаментов
- •4.2. Расчет оснований по деформациям (вторая группа предельных состояний)
- •4.2.1 Определение осадки
- •4.2.2 Мероприятия по уменьшению деформаций оснований и влияния их на сооружение
- •4.2.3 Общие положения по проектированию оснований
- •4.3 Расчет оснований по несущей способности (первая группа предельных состояний)
- •5. Конструирование фундаментов на естественном основании по колонны
- •5.1 Определение высоты плитной части фундамента и размеров ступеней расчетом на продавливание
- •5.1.1 Расчет на продавливание по схеме 1
- •Черт. 21. Схема образования пирамиды продавливания во внецентренно нагруженных прямоугольных фундаментах при 0,5 (b - bc) h0,pl
- •5.1.2. Расчет на продавливание по схеме 2
- •5.1.3 Расчет плитной части фундамента на поперечную силу
- •5.1.4 Расчет плитной части фундамента на обратный момент
- •5.1.5 Определение сечений арматуры плитной части фундамента
- •5.1.6 Расчет поперечных сечений подколонника
- •5.1.7 Расчет подколонника на местное сжатие
- •5.1.8 Расчет фундаментов по образованию и раскрытию трещин
- •6. Конструктивные указания по проектированию фундаментов мелкого заложения
- •Черт. 40. Расположение горизонтальных сеток армирования стакана фундамента
- •7. Проектирование свайных фундаментов
- •7.1 Анализ инженерно-геологических и гидрологических условий площадки
- •7.2 Определение нагрузок действующих на фундаменты сооружения
- •7.3 Определение глубины заложения ростверка свайного фундамента
- •7.4 Выбор вида свай (забивные, сваи-оболочки, набивные, буровые, винтовые) и их геометрии
- •7.5 Определение несущей способности одиночной сваи по грунту
- •7.6 Определение требуемого количества свай в составе фундамента
- •7.7 Конструирование ростверка
- •7.8 Проверка расчетной нагрузки действующей на сваи в составе фундамента
- •7.9 Проверка расчетной нагрузки на сваю в кусте с учетом изгибающих моментов
- •7.10 Расчет свайных фундаментов по деформациям
- •7.11 Учет отрицательных сил трения
- •7.12 Проверка сваи по прочности материала
- •7.13 Расчет свайных ростверков
- •7.13.1 Расчет ростверка на продавливание железобетонной колонной
- •7.13.2 Расчет на продавливание угловой сваей
- •7.13.3 Расчет ростверка по поперечной силе в наклонных сечениях
- •7.13.4 Расчет ростверка на смятие под торцом колонн
- •7.13.5 Расчет ростверка на изгиб
- •7.13.6 Расчет ленточных ростверков под стены
- •7.14 Выбор оборудования для погружения свай
- •7.15 Определение проектного отказа свай
- •8. Устройство предварительно изготовленных свай вдавливанием
- •9. Технико-экономическое обоснование вариантов фундаментов
- •10. Производство работ нулевого цикла
- •11. Оформление курсового проекта
- •12. Защита курсового проекта
- •Приложение а
- •Приложение в Вспомогательные таблицы для расчета оснований и фундаментов
- •Максимальное давление грунта на подошву фундамента из бетона в15
- •Определение величины вылетов нижней ступени фундамента
- •Определение несущей способности железобетонных подколонников прямоугольного сечения Подколонник сечением 0,90,9 м
- •Подколонник сечением 1,20,9 м
- •Подколонник сечением 1,50,9 м
- •Подколонник сечением 1,21,2 м
- •Подколонник сечением 1,5 1,2 м
- •Подколонник сечением 1,81,2 м
- •Подколонник сечением 2,11,2 м
- •Подколонник сечением 2,71,2 м
- •Литература
7.13.2 Расчет на продавливание угловой сваей
Расчет производиться из условия
(182)
где Fai – расчетная нагрузка на угловую сваю (максимально нагруженной), с учетом действия моментов в двух направлениях;
b01 и b02 – расстояния от внутренних граней угловой сваи до наружных граней плиты ростверка (рис. 53);
c01 и c02 – расстояния от плоскости внутренних граней сваи до ближайшей грани подколонника или ступеней ростверка;
Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению;
β1 и β2 – коэффициенты, принимаемые по таблице 39 приложения В в зависимости от величины коэффициентов k01 = c01/h01 и k02 = c02/h01;
h01 – рабочая высота сечения на проверяемом участке, равная расстоянию от верха свай до верхней грани плиты ростверка или его нижней ступени.
Рис. 53. Схема продавливания ростверка угловой сваей
В тех случаях, когда угловая свая в ростверках с подколонником по проекту заходит в плане за обе грани подколонника на 50 мм и более, проверка на продавливание плиты ростверка угловой сваей не производится.
Пример 23. Выполним расчет ростверка на продавливание угловой сваей. Основные данные и расчетную схему примем из примера 22.
Расчет производится по формуле (182). Задаемся высотой плиты ростверка h1 = 60 см. Высота плиты ростверка от верха головки свай
h01 = h1 - 5 см = 60 - 5 = 55 см.
Определяем величины b01; b02; c01; c02:
По таблице 39 приложения В находим коэффициенты b1 и b2:
b1 = 0,92; b2 = 0,74.
Определяем предельную нагрузку на сваю, которую может воспринять плита ростверка из условия ее продавливания угловой сваей
Следовательно, прочность плиты ростверка на продавливание угловой сваей обеспечена.
7.13.3 Расчет ростверка по поперечной силе в наклонных сечениях
Расчет по прочности наклонных сечений ростверков на действие поперечной силы производится по формуле
,
(183)
где Q=ΣNsi – сумма расчетных усилий всех свай, находящихся за пределами наклонного сечения;
b – ширина подошвы ростверка;
h0 – рабочая высота ростверка в рассматриваемом сечении;
Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению;
m – коэффициент, принимаемый по таблице 40 приложения В в зависимости от соотношения c/h0 (c – длина проекции наклонного сечения, принимаемая равной расстоянию от плоскости внутренних граней свай до ближайшей грани подколонника или ступеней ростверка.
Пример 24. Выполним расчет ростверка по поперечной силе в наклонных сечениях. Основные данные и расчетную схему примем из примера 8.8.
Расчет производится по формуле (183). Определяем расчетную величину поперечной силы со стороны наиболее нагруженной части ростверка как сумму реакций всех свай крайнего ряда от расчетных нагрузок на сваи
3×469
= 1542 кН;
h01 = 53 см; с = 20 см;
По таблице 40 приложения В определим m = 1,94
Определяем предельную величину поперечной силы, которую может воспринять плита ростверка по наклонному сечению
Qmax = 1,94×2,4×0,53×103×1,16 = 2862 кН > Q = 1542 кН.
Следовательно, прочность наклонных сечений плиты ростверка обеспечена.