
- •Курсовой проект по теме «Проектирование конструкции фундамента сооружения»
- •2. Проектирование фундамента мелкого заложения.
- •2.1. Выбор глубины заложения подошвы и конструкции фундамента.
- •2.3. Определение величин давлений под подошвой фундамента.
- •2.4. Определение величины расчётного сопротивления грунта.
- •2.5. Расчет основания по деформациям (осадки фундамента)
- •2.6. Расчёт на устойчивость на сдвиг и опрокидывание.
- •2.7. Расчёт на прочность конструкции фундамента
- •Проектирование свайного фундамента.
- •Выбор конструкций свай и ростверка.
- •Определение величины равнодействующей вертикальной силы в уровне нижних концов свай (Nус) и вертикального давления в уровне подошвы условного массивного свайного ф-та (Рус)
- •3.7. Определение расчётного сопротивления грунта в уровне подошвы массивного фундамента.
- •3.9. Расчёт на устойчивость: на сдвиг, опрокидывание.
- •3.10. Расчёт на устойчивость вспучивания грунта.
- •Определение стоимости вариантов фундамента.
- •4.1. Для фундамента мелкого залегания (1 вар.)
- •5. Эскизный проект производства работ по сооружению фундамента мелкого заложения.
- •5.1. Последовательность основных технологических операций.
- •5.2. Обоснование конструкции котлована (необходимость крепления стенок и устройства водоотвода)
- •5.3. Выбор технологического оборудования (строительных механизмов)
- •5.4. Основные требования по технике безопасности при производстве работ.
Определение величины равнодействующей вертикальной силы в уровне нижних концов свай (Nус) и вертикального давления в уровне подошвы условного массивного свайного ф-та (Рус)
Рус
=
Nус = Fv + Fvp + Fvc + Fvгр
Fv = 1200 кН
Fvp = 41,616 кН
Fvc = 164,64 кН
Fvгр = γср · Vгр = 11,3 · 221,1 = 2501,65 кН
γср
=
; если грунт расположен нижеWL
и водопроницаемый (пески, супеси и
суглинки c
JL>0,25;
и глины с JL>0,5),
то вместо γо
принимается
в расчёте γср
= γсв
Nус = 1200 + 41,616 +164,64 + 2501,65 = 3907,5 кН
Определение давления в уровне подошвы условного массивного фундамента.
Величина Pус не должна превышать расчётного сопротивления грунта в уровне нижних концов свай, т.е. Pус ≤ R(7)
3.7. Определение расчётного сопротивления грунта в уровне подошвы массивного фундамента.
Для колонны вне подвала:
-
коэффициенты со стр. 26 [5]
K = Kz = 1
,
,
=f
(φ0)
- коэффициенты (стр.24 [5]
φ0 = 20,37 (см. табл. 1)
-
удельный вес грунта ниже, выше подошвы
фундамента с учётом взвешивающего
действия воды (см. табл. 1)
;
=
СII = C =94 кПа см. табл. 1 для грунта под подошвой фундамента
Таким образом из 2.3 и 2.4 видим
P
=
<R
=
Можно рассчитывать осадку фундамента.
Расчёт деформаций основания условного массивного фундамента (осадки фундамента).
Последовательность
расчёта такая же, как для ф-та мелкого
залегания .(см. 2.5). Величину
определяем в уровне нижних концов свай:
(т.
«о» см. схему)
=
170,63 (кПа)
Дополнительные вертикальные напряжения от веса условного массивного
ф-та и нагрузки от колонны:
=
256,9 - 170,63 = 86,27(кПа)
Предполагаем
сжатую зону грунта основания Hc
= 3вус
(начиная вниз от нижних концов свай (см.
схему). Её разбиваем на отрезки hi
≤ 0,4 вус.
Все
величины
;0,2
;
определяем на границах смежных отрезковhi
(схему).
Вычисления производили в табл. …….
Эпюры
;
0,2
;
Расчет осадки фундамента: Табл.2
Номер расчетного слоя |
Глубина от подошвы фундамента до расчетного слоя z, м(см) |
Толщина слоя hi, м(см) |
Удельный вес грунта γi,кН/м3(кгс/см3) |
Напряжение от собственного веса грунта σzq, кПа(кгс/см2) |
0,2σzq |
ξ=2z/b |
Коэффициент α |
Дополнительное напряжение σzр, кПа(кгс/см2) |
Среденее дополнительное Напр-е σzрi, кПа(кгс/см2) |
Модуль деформации Еi, кПа(кгс/см2) |
Осадка слоя Si, м |
0 |
0 |
15,1 |
11,3 |
170,63 |
34,126 |
0,0 |
1 |
86,27 |
86,27 |
28000 |
0,03721934 |
1 |
1 |
1 |
20,5 |
191,13 |
38,226 |
0,7 |
0,768 |
66,25536 |
76,26268 |
28000 |
0,00217893 |
2 |
2 |
1 |
20,5 |
211,63 |
42,326 |
1,3 |
0,567 |
48,91509 |
57,585225 |
28000 |
0,00164529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣS= |
0,04104357 |