
- •1 Анализ инженерно-геологических условий
- •1.1 Суглинок
- •1.2 Глина
- •1.3 Супесь
- •1.4 Песок
- •2 Расчёт нагрузок на фундамент здания
- •3 Выбор типа оснований и конструкции фундамента для сечения 3-3
- •3.1 Проектирование фундамента на естественном основании
- •3.2 Подбор размеров подошвы фундамента
- •3.3 Определение конечной осадки ленточного фундамента мелкого заложения методом послойного суммирования
- •4 Расчёт нагрузок на фундамент здания для сечения 2-2
- •5 Подбор размеров подошвы фундамента для сечения 2-2
- •5.1 Определение конечной осадки ленточного фундамента мелкого заложения методом послойного суммирования
- •6 Проектирование свайного фундамента
- •6.1 Выбор типа и размеров свай
- •6.2 Выбор типа и глубины заложения ростверка
- •6.3 Определение несущей способности сваи по грунту
- •6.4 Размещение свай и уточнение размеров ростверка
- •6.5 Проверка свайного фундамента по iгпс
- •6.6 Расчет свайного фундамента по iiгпс
- •6.7 Осадка свайного фундамента
- •7 Расчёт просадки основания фундамента
- •Литература
3.3 Определение конечной осадки ленточного фундамента мелкого заложения методом послойного суммирования
Ширина подошвы ленточного фундамента b = 0,8 м. Среднее давление фундаментаР = 261,09кПа
Разбиваем толщину грунта ниже подошвы
фундамента на элементарные слои высотой
hi
= 0,4b= 0,40,8
= 0,32 м.
Для вертикали, проходящей через середину подошвы фундамента, находим напряжения от собственного веса грунта σzqи дополнительные давленияσzp.
Вертикальные напряжения от собственного веса грунта на границе слоя, расположенного на глубине Zот подошвы фундамента, определяются по формуле:
Рисунок 4 – Осадка фундамента по сечению 3-3.
В уровне подошвы фундамента (точка 0):
σzq0
= γ1
h
= 19,8
2 = 39,60 кПа,
в точке 1: σzq1
= 39,60 +
19,8
0,32 = 45,936 кПа.
Глинистые грунты с JL<0,5 считаются водоупорами. Давление от собственного веса грунта на кровлю водоупора вычисляют с учетом давления воды.
В точке 17: σzq17
= 124,54 +
10
0,18 = 126,34 кПа,
Таблица № 3 - Расчет σzq и σzq
Грунт |
Номер точки |
h,м |
z, м |
ξ = 2z/b |
α |
σzp, кПа |
σzq, кПа |
E, кПа |
Суглинок |
0 |
2,00 |
0 |
0 |
1 |
224,3434 |
39,600 |
15460,0 |
1 |
0,32 |
0,32 |
0,8 |
0,881 |
197,6465 |
45,936 | ||
2 |
0,32 |
0,64 |
1,6 |
0,642 |
144,0285 |
52,272 | ||
3 |
0,32 |
0,96 |
2,4 |
0,477 |
107,0118 |
58,608 | ||
γ1=19,8 кН/м3 |
4 |
0,32 |
1,28 |
3,2 |
0,374 |
83,90443 |
64,944 | |
5 |
0,32 |
1,6 |
4 |
0,337 |
75,60372 |
71,280 | ||
6 |
0,20 |
1,80 |
4,50 |
0,2995 |
67,19084 |
75,240 | ||
Глина |
7 |
0,12 |
1,92 |
4,8 |
0,28 |
62,81615 |
77,544 |
15690,0 |
8 |
0,32 |
2,24 |
5,6 |
0,223 |
50,02857 |
83,688 | ||
9 |
0,32 |
2,56 |
6,4 |
0,196 |
43,9713 |
89,832 | ||
10 |
0,32 |
2,88 |
7,2 |
0,175 |
39,26009 |
95,976 | ||
γ2=19,2 кН/м3 |
11 |
0,32 |
3,2 |
8 |
0,158 |
35,44625 |
102,120 | |
12 |
0,32 |
3,52 |
8,8 |
0,143 |
32,0811 |
108,264 | ||
13 |
0,28 |
3,80 |
9,5 |
0,13325 |
29,89376 |
113,640 | ||
Супесь (JL<0,5)
γ3=21,8 кН/м3
|
14 |
0,04 |
3,84 |
9,6 |
0,132 |
29,61333 |
114,512 |
8960,0 |
15 |
0,32 |
4,16 |
10,4 |
0,122 |
27,36989 |
121,488 | ||
16 |
0,14 |
4,30 |
10,75 |
0,117625 |
26,38839 |
124,540 | ||
17 |
0,18 |
4,48 |
11,2 |
0,113 |
25,3508 |
126,340 | ||
18 ВС |
0,32 |
4,80 |
12 |
0,106 |
23,7804 |
131,340 | ||
19 |
0,32 |
5,12 |
12,8 |
|
|
139,540 | ||
20 |
0,32 |
5,44 |
13,6 |
|
|
150,940 |
Осадка фундамента:
S= 0,0190 м <Su= 0,1 м.
Осадка основания фундамента находится в пределах допуска.
4 Расчёт нагрузок на фундамент здания для сечения 2-2
Для определения нагрузок составляем схемы грузовых площадей, подсчитываем полезную нагрузку и собственную массу конструкций на м2. Подсчёт нагрузки, приходящийся на метр длины несущей стены, производим на уровне отметки верха фундамента.
Таблица № 4-Сбор нагрузок на фундамент по сечению 2-2 Агр = |
1 |
х |
5,4/2 |
= |
2,7 |
см2 | ||||
Вид нагрузки |
Нормативная нагрузка кН |
Коэффициент надежности по нагрузке |
Коэффициент сочетаний |
Расчетная нагрузка кН | ||||||
на 1м груз. площади |
на груз. площадь | |||||||||
1ГПС |
2ГПС |
1ГПС |
2ГПС |
1ГПС |
2ГПС |
1ГПС |
2ГПС |
1ГПС |
2ГПС | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Постоянная нагрузка | ||||||||||
Кровля | ||||||||||
Волнистые асбестоцементные листы |
0,25 |
0,25 |
0,68 |
0,68 |
1,2 |
1 |
1 |
1 |
0,81 |
0,68 |
Стропильные ноги и бруски обрешетки |
0,50 |
0,50 |
1,35 |
1,35 |
1,1 |
1 |
1 |
1 |
1,49 |
1,35 |
Итого: |
2,30 |
2,03 | ||||||||
Чердачное перекрытие | ||||||||||
Цементно-песчаная стяжка 40 мм |
0,72 |
0,72 |
1,94 |
1,94 |
1,3 |
1 |
1 |
1 |
2,53 |
1,94 |
Утеплитель |
1,26 |
1,26 |
3,40 |
3,40 |
1,2 |
1 |
1 |
1 |
4,08 |
3,40 |
Пароизоляция 1 слой рубероида на битумной мастике |
0,05 |
0,05 |
0,14 |
0,14 |
1,2 |
1 |
1 |
1 |
0,16 |
0,14 |
Плита перекрытия |
3,00 |
3,00 |
8,10 |
8,10 |
1,1 |
1 |
1 |
1 |
8,91 |
8,10 |
Итого: |
15,68 |
13,58 | ||||||||
Междуэтажное перекрытие 1 этаж (типовой) | ||||||||||
Линолеум на мастике |
0,06 |
0,06 |
0,16 |
0,16 |
1,1 |
1 |
1 |
1 |
0,18 |
0,16 |
Цементно-песчаная стяжка 40 мм |
0,72 |
0,72 |
1,94 |
1,94 |
1,3 |
1 |
1 |
1 |
2,53 |
1,94 |
Плита перекрытия |
3,00 |
3,00 |
8,10 |
8,10 |
1,1 |
1 |
1 |
1 |
8,91 |
8,10 |
Перегородки |
0,50 |
0,50 |
1,35 |
1,35 |
1,3 |
1 |
1 |
1 |
1,76 |
1,35 |
Итого 1 этаж: |
13,37 |
11,56 | ||||||||
Итого 5 этажа: |
66,85 |
57,78 | ||||||||
Итого постоянная нагрузка: |
84,83 |
73,39 | ||||||||
Временная нагрузка | ||||||||||
снеговая нагрузка |
2,4 |
1,2 |
6,48 |
3,24 |
1,4 |
1 |
0,9 |
0,95 |
8,16 |
3,08 |
полезная на чердак |
0,7 |
- |
1,89 |
- |
1,3 |
1 |
0,9 |
0,95 |
2,21 |
- |
полезн. на перекрытие 1 этажа |
1,5 |
0,3 |
4,05 |
0,81 |
1,3 |
1 |
0,9 |
0,95 |
4,74 |
0,77 |
полезная на 5 этажей с учётом Ψn1= |
0,668328 |
|
15,83 |
3,85 | ||||||
Итого врем. нагрузка |
|
26,21 |
6,93 | |||||||
Итого полная |
|
111,04 |
80,31 | |||||||
итого полная на п.м. |
|
111,04 |
80,31 | |||||||
Масса стены п.м. |
H·δст·ρ =14х0,4х16= |
89,6 |
1,1 |
1 |
1 |
1 |
98,56 |
89,60 | ||
Итого полная на п.м. |
|
209,60 |
169,91 |