- •Проектирование усиления ленточных фундаментов надстраиваемого жилого здания
- •Омск • 2008
- •Содержание
- •Оценка результатов обследования зданий
- •1.2. Оценка характеристики инженерно-геологических условий эксплуатации ленточных фундаментов
- •Определение нагрузок на фундаменты под наружную и внутреннюю стены
- •Сводная таблица нагрузок
- •3. Проверка давления фундаментов на грунт основания
- •Коэффициенты использования фундаментов под наружные и внутренние стены до и после усиления определяются по формуле
- •5.1. Определение расчетных изгибающих моментов в сечениях фундаментов под наружную и внутреннюю стены
- •5.2. Расчет фундаментных плит усиления на изгиб
- •6.1. Определение глубины сжимаемой толщи фундаментами
- •6.2. Расчет дополнительных осадок фундаментов
- •Библиографический список
- •Варианты характеристики инженерно-геологических условий эксплуатации ленточных фундаментов зданий
- •Оценка технического состояния конструкций кирпичных, крупноблочных и крупнопанельных домов по результатам обследований с учетом развития повреждений и физического износа [8, табл. 13.2 ]
- •Значения предельно допустимых величин дополнительных осадок, перекосов и кренов здания [8, табл. 13.1 ]
- •Приложение 3
- •Окончание прил.3
- •Характеристики железобетонных фундаментных плит
- •Приложение 4 Расчетная площадь поперечного сечения (см2) стержневой арматуры класса а400
- •Трудоемкость выполнения курсовой работы
- •644099, Омск, ул. П.Некрасова, 10
- •644099, Омск, ул. П.Некрасова, 10
Оценка результатов обследования зданий
И ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ
Результаты обследования технического состояния надстраиваемого и расположенного рядом зданий
По результатам обследования надстраиваемого и рядом стоящего зданий установлено [1]:
здания – жилые двухэтажные кирпичные с подвалами (рис.1). Здание, подлежащее надстройке, находится на расстоянии Lф от расположенного рядом. Здания прямоугольные в плане с размерами в осях 12,0 23,6 м (см. рис.1) имеют высоту этажа
3,0 м;
надстраиваемое здание отнесено к I категории технического состояния (табл. П.2.1); рядом стоящее здание отнесено ко II категории технического состояния (табл. П.2.1);
фундаменты под наружные и внутренние стены представлены ленточными сборными фундаментами мелкого заложения (см. рис.1); глубина заложения подошвы фундаментов обеспечивает их морозоустойчивость;
стены подвала выполнены из фундаментных блоков марки ФБС (табл. П.3.1); а фундаментные плиты марки ФЛ (табл. П.3.2);
толщина конструкции пола подвала hcf =100 мм;
фундаменты под торцевые самонесущие стены здания и лестничную клетку усиления не требуют:
подземные воды не агрессивны к железобетонным конструкциям.
Ширина
фундаментных стен bo
назначается, с помощью табл. П.3.2.

Р
ис.1.
Схема фундаментов надстраиваемого и
расположенного рядом зданий
По приведённым результатам обследования технического состояния зданий необходимо схему фундаментов (см. рис.1) дополнить размерами, приведёнными в задании.
1.2. Оценка характеристики инженерно-геологических условий эксплуатации ленточных фундаментов
Исходными данными для оценки характеристики инженерно-геологических условий эксплуатации ленточных фундаментов служат результаты определения физико-механических характеристик инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и уровень подземных вод WL.
Оценку грунтов
основания рекомендуется выполнять
сверху вниз, используя схему на рис. 2.
каждого ИГЭ (инженерно-геологического элемента) уточняют разновидность грунта по показателю текучести JL [11] и расчетное сопротивление грунта R по формуле ([3] или [4]):
,
(1)
где с1 и с2 – коэффициенты условий работы, принимаемые по табл. 3 [4]; k – коэффициент, принимаемый равным 1, т.к. заданные значения прочностных характеристик грунта ( и с) определены непосредственными испытаниями; М, Мq, Мс – коэффициенты, принимаемые в зависимости от II по табл. 5.3 [3] или табл. 4[4]; kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при b10 м; b – ширина подошвы фундамента, м; с11 – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа; γІІ – осредненное (в пределах b/2) расчетное значение удельного веса грунта, залегающего ниже подошвы фундамента, кН/м.
Значение γІІ, в зависимости от глубины расположения подземных вод, определяется следующим образом:
При уровне подземных вод WL ниже подошвы фундамента FL за пределами b/2 (рис.3):

,
(2)
ρІІ – плотность грунта, г/см3;
g=9,81 м/с2 – ускорение свободного падения.
Рис.3.
Схема к определению γІІ
При наличии WL в пределах b/2 от подошвы фундамента FL
γ
DL


.
(3)
Рис.4.
Схема к определению γІІ
При расположении подошвы фундамента FL ниже уровня WL
з
начения
γІІ,
кН/м3,
определяются с учетом взвешивающего
действия воды (рис.5):
,
(4)
где s , т/м3 – плотность частиц;
w=1,0 т/м3 – плотность воды;
е – коэффициент пористости
(см. прил.1).
4
Рис.1.3
γІІ – определяется без учета взвешивающегося действия воды (рис.6)
,
где
ρІІ
– плотность грунта ниже подошвы
фундамента, т/м3.
Осредненное расчетное значение удельного веса грунта выше подошвы фундамента γІІ', кН/м3 определяется, как средневзвешен-ная величина в пределах от DL до FL (рис.7):

,
(5)
где
d
Рис.2.5
Схема к определению γ
1ІІ
d1 = hs+hcf cf / γІІ' ,
где hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м; hcf – толщина конструкции пола подвала, м; cf =24,0 кН/м3 расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала;
db – глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для зданий с подвалом шириной В20 м и глубиной свыше 2 м принимается db =2 м).
Поскольку ширина плиты усиления фундамента bп подлежит определению, то для относительной оценки прочности грунтов основания ее можно принять условно равной 1,0 м.
Первое значение R грунта рассчитывают на уровне подошвы фундамента, затем на кровле и на глубине 3 м от кровли слоя грунта.
После определения R их численные значения показывают на расчетной схеме (рис.2). Здесь же приводят значения модулей деформации грунтов Е.
