
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ
- •1.1. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- •2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТОЛБЧАТОГО ФУНДАМЕНТА
- •2.1. ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
- •2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА
- •2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА
- •2.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА ОСНОВАНИЯ
- •2.6. ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ РАСЧЕТА ОСНОВАНИЯ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ
- •2.7. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ НА КРОВЛЮ СЛАБОГО СЛОЯ
- •2.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ОСАДКИ ОСНОВАНИЯ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОГО СУММИРОВАНИЯ
- •2.9. КОНСТРУИРОВАНИЕ СТОЛБЧАТОГО ФУНДАМЕНТА
- •3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА
- •3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ВИДА СВАИ И ЕЕ ПАРАМЕТРОВ
- •3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЗАБИВНОЙ СВАИ
- •3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА СВАЙ В ФУНДАМЕНТЕ И ЭСКИЗНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ РОСТВЕРКА
- •3.4. РАСЧЕТ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГРУНТА ОСНОВАНИЯ
- •3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА
- •3.6. ВЫБОР СВАЕБОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ РАСЧЕТНОГО ОТКАЗА
- •3.7. КОНСТРУИРОВАНИЕ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА
- •3.8. РАСЧЕТ ПЛИТЫ РОСТВЕРКА НА ПРОДАВЛИВАНИЕ КОЛОННОЙ
- •3.9. РАСЧЕТ ПЛИТЫ РОСТВЕРКА НА ПРОДАВЛИВАНИЕ УГЛОВОЙ СВАЕЙ
- •4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ
- •5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
- •Свайный фундамент
- •Столбчатый фундамент
- •6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТЕНЫ БЕСКАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ
- •6.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА
- •6.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧНОГО СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА
- •БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
- •ОГЛАВЛЕНИЕ

Для расчета основания свайного фундамента на отметке подошвы ростверка значения нагрузок принимают без деления на коэффициенты (расчет по несущей способности). При этом, значения веса фундамента G умножают на коэффициент 1,1.
2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА
Площадь подошвы определяют по формуле
А = |
NOII |
, |
(2) |
RO −γmt d |
где NOII – максимальная сумма нормативных вертикальных нагрузок (Nmax/1,15+Nст./1,1), действующих на обрезе фундамента, кН; Ro - расчетное сопротивление грунта, кПа, принимаемое по табл. 9; γmt - среднее значение удельного веса грунта и бетона, равное 20 кН/м3.
Размеры подошвы определяют, считая, что фундамент имеет квадратную или прямоугольную формы. Последняя предпочтительнее при действии на фундамент моментов и горизонтальных сил, при этом фундамент ориентируется длинной стороной в плоскости действия наибольшего момента. Соотношение сторон прямоугольного фундамента η=l/b рекомендуется ограничивать значением η≤1,65; размеры сторон его подошвы определяются по соотношениям
b = А/η |
и |
l = η b . |
Полученные данные округляют (кратно модулю 300 мм).
2.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА ОСНОВАНИЯ
Расчетное сопротивление грунта находят по следующим формулам: для зданий с подвалом
R = |
γ С1 γ С2 |
[MγKzbγII + MgdγII’ + (Mg –1)dbγII’ + McCII] ; |
(3) |
||
|
|
||||
|
К |
|
|||
для бесподвальных зданий при b<10 м |
|
||||
|
R = |
γ С1 γ С2 |
[MγbγII + MgdγII’ +McCII] , |
(4) |
|
|
|
||||
|
|
|
К |
|
где γCI и γC2 - коэффициенты условий работы (см. табл. 11); для одноэтажных промышленных зданий γC2 = 1; К - коэффициент, равный 1, если С и φ определены в лаборатории, и 1,1, если берутся табличные значения; Мγ, Мg и Мc - коэффициенты, зависящие от φ и принимаемые по табл. 12: Кz - коэффициент, равный 1 при b≤10 м; γII - расчетное значение удельного веса грунта ниже подошвы фундамента (средневзвешенное - при слоистом напластовании до глубины z = b);
16
|
|
|
|
|
Таблица 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
γC2 |
для сооружений с жесткой конструктивной |
||
Наименование грунта |
γC1 |
схемой при отношении длины сооружения или его |
|||
|
|
отсека к высоте (L/H) |
|||
|
|
|
≥ 4 |
|
≤ 1 ,5 |
|
|
|
|
|
|
Крупнообломочные песчаные, |
1,4 |
|
1,2 |
|
1,4 |
кроме мелких и пылеватых |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Пески мелкие |
1,3 |
|
1,1 |
|
1,3 |
|
|
|
|
|
|
Пески пылеватые: |
1,25 |
|
1 |
|
1,2 |
маловлажные и влажные |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
пески пылеватые , насыщенные водой |
1,1 |
|
1 |
|
1,2 |
|
|
|
|
|
|
Крупнообломочные с пылевато-глинистым |
|
|
|
|
|
заполнением и пылевато-глинистые грунты с |
|
|
|
|
|
показателем текучести |
|
|
|
|
|
J L ≤ 0,25 |
1,25 |
|
1 |
|
1,1 |
0,25 < J L ≤ 0,5 |
|
|
|||
1,2 |
|
1 |
|
1,1 |
|
J L > 0,5 |
|
|
|||
1,1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ϕII |
Mγ |
Mq |
M c |
ϕII |
Mγ |
Mq |
M c |
0 |
0 |
0 |
3,14 |
23 |
0,69 |
3,65 |
6,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0,01 |
0,06 |
3, 23 |
24 |
0,72 |
3,87 |
6,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0,03 |
1,12 |
3,32 |
25 |
0,78 |
4,11 |
6,67 |
3 |
0,04 |
1,18 |
3,41 |
26 |
0,84 |
4,37 |
6,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
0,06 |
1,25 |
3,51 |
27 |
0,91 |
4,64 |
7,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
0,08 |
1,32 |
3,61 |
28 |
0,98 |
4,93 |
7,40 |
6 |
0,.10 |
1,39 |
3,71 |
29 |
1,06 |
5,25 |
7,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
0,12 |
1,47 |
3,82 |
30 |
1,15 |
5,59 |
7,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
0,14 |
1,55 |
3,93 |
31 |
1,24 |
5,95 |
8,24 |
9 |
0,16 |
1,64 |
4,05 |
32 |
1,34 |
6,34 |
8,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
0,18 |
1,73 |
4,17 |
33 |
1,44 |
6,76 |
8,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
0,21 |
1,83 |
4,29 |
34 |
1,55 |
7,22 |
9,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
0,23 |
1,94 |
4,42 |
35 |
1,68 |
7,71 |
9,58 |
13 |
0,26 |
2,05 |
4,55 |
36 |
1,81 |
8,24 |
9,97 |
14 |
0,29 |
2,17 |
4,69 |
37 |
1,95 |
8,81 |
10,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
0,32 |
2,3 |
4,84 |
38 |
2,11 |
9,44 |
10,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
0,36 |
2,43 |
4,99 |
39 |
2,28 |
10,11 |
11,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
0,39 |
2,57 |
5,15 |
40 |
2,46 |
10,85 |
11,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
0,43 |
2,73 |
5,31 |
41 |
2,66 |
11,64 |
12,24 |
19 |
0,47 |
2,89 |
5,48 |
42 |
2,88 |
12,51 |
12,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
0,51 |
3,06 |
5,66 |
43 |
3,12 |
13,46 |
13,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
0,56 |
3,24 |
5,84 |
44 |
3,38 |
14,50 |
13,98 |
22 |
0,61 |
3,44 |
6,04 |
45 |
3,36 |
15,64 |
14,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18
γII,, - то же для грунта выше подошвы фундамента; СII - расчетное значение удельного сцепления грунта под ней, кПа; d - глубина заложения фундамента бесподвального здания или приведенная глубина заложения, исчисляемая от пола подвала по формуле
di= hs + hcf |
γcf |
, |
|
γ |
|||
|
|
||
|
II |
|
где hs - толщина слоя грунта выше подошвы со стороны подвала, м; hcf - толщина конструкции пола подвала; γcf - удельный вес материала пола; db- глубина подвала, исчисляемая от отметки планировки до пола подвала (при глубине подвала больше 2 м принимают db=2 м, при ширине подвала больше 20
м db= 0).
Полученные значения расчетного сопротивления сравнивают с табличным значением Ro. Если расхождение больше 20%, то находят новое значение площади подошвы А по формуле (2), подставляя в нее вместо Ro значение R, полученное по формуле (3) или (4).
Как правило, проектировщики ограничивают полученное значение расчетного сопротивления, принимая его не более 600кПа из-за возможного ухудшения свойств грунта основания (например, при рытье котлована, обводнении и промерзании).
2.6. ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ РАСЧЕТА ОСНОВАНИЯ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ
Основным расчетом оснований является расчет по деформациям, при этом расчетная схема для определения осадки принимается в виде линейнодеформационного полупространства, поэтому давление на основание не должно превосходить расчетного сопротивления R, определяемого по формуле
(3) или (4). Таким образом, возможность данного расчета по деформациям проверяется следующими условиями: PII≤R, Pmax≤1,2R и Pmin≥0.
Среднее давление под подошвой фундамента определяют по формуле РII = NII'/ A ,
где NII'=NOII+GfII - наибольшая вертикальная нагрузка; GfII=b.l.d.γmt - вес фундамента.
Полученное среднее давление сопоставляют с расчетным сопротивлением. Если условие PII≤R не удовлетворено или PII меньше R и разница составляет более 10%, изменяют размеры фундамента. При изменении размера b пересчитывают значение расчетного сопротивления. Добившись соблюдения условия PII≤R, проверяют выполнение условий Pmax≤1,2R и Pmin≥0.
19