- •Введение
- •1. Оценка инженерно-геологических условий площадки
- •2 Анализ грунтовых условий строительной площадки. Определение наименования первого слоя грунта и его физико-механических свойств.
- •Определение наименования второго слоя грунта и его физико-механических свойств
- •Определение наименования третьего слоя грунта и его физико-механических свойств
- •Определение наименования четвертого слоя грунта и его физико-механических свойств
- •3 Анализ инженерно-геологических условий
- •3.1 Уплотнение грунтов тяжёлыми трамбовками
- •4. Расчёт фундаментов мелкого заложения
- •4.1 Определение глубины заложения фундаментов
- •4.2 Определение размеров подошвы фундамента
- •5 Расчёт свайных фундаментов.
- •5.1 Расчёт ленточного свайного фундамента
- •5.2 Определение количества свай и размещение их в ростверке
- •5.3 Проверка прочности основания куста свай.
- •5.4 Выбор молота для погружения свай
- •6. Технико–экономическое сравнение вариантов фундаментов
- •7. Расчет основания по деформациям
- •7.1 Определение осадки ленточного фундамента
- •8. Расчет и конструирование железобетонных фундаментов в заданном сечении, подбор арматуры.
- •9. Технология производства работ по устройству фундаментов
5 Расчёт свайных фундаментов.
Расчет свайных фундаментов и их оснований производится по двум группам предельных состояний.
По первой группе определяют несущую способность сваи по грунту, прочность материалов свай и ростверков. По второй группе предельных состояний рассчитываются осадки оснований фундаментов.
5.1 Расчёт ленточного свайного фундамента
Определим длину сваи:
lсв=l0+∑lгр+lн.сл=0,1+2+6+0,5=8,6 м (10)
Принимаем сваю С 9-30.
Рисунок 4 – Расчетная схема к определению несущей способности сваи под наружную стену.
По таблице СНиП подбираем R при глубине погружения свай 11,8м- R=5190 кПа
При погружении свай забивкой молотом
Несущую способность сваи определяется по формуле (11) как сумма расчётных сопротивлений грунтов оснований под нижним концом сваи и на её боковой поверхности:
(11)
где -коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый=1
R-расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа.
А - площадь опирания на грунт сваи, м.
u – наружный периметр поперечного сечения сваи, м.
fi – расчётное сопротивление итого слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа.
hi – толщина итого слоя грунта соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м.
-коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчётные сопротивления грунта и принимаемые по таблице А2 [3].
Первый слой- песок рыхлый, поэтому начинаем со второго слоя.
-суглинок текучепластичный J=0.79:
при z1=5,9 м, суглинок текучепластичный
при z2=7,9 м, суглинок текучепластичный
при z3=9,9 м, суглинок текучепластичный
-песок средней крупности
при z4=11.35 м,
Несущая способность свай под колону :
Расчётная нагрузка, допускаемая на одну сваю:
(12)
где - коэффициент надежности, принимаемый 1,4.
5.2 Определение количества свай и размещение их в ростверке
Необходимое количество свай в грунте определяется по формуле
(13)
Определим расчетное расстояние между осями свай на 1 п.м. стены:
Принимаем однорядную систему расположения свай.
Определяем размеры ростверка в плане:
-расстояние от края ростверка до боковой грани сваи ;
-ширина ростверка :
где - расстояние между рядами свай;
- расстояние от края ростверка до боковой грани свай;
- число рядов
Тогда b=0,3+2*0,11=0,52м
Принимаем ширину ростверка b=0,52м и высоту h=0,5м.
Рисунок 5 - Схема конструирования ростверка
Определяем фактическую нагрузку, приходящуюся на однусваю, которая должна быть меньше допустимой:
(14)
Условие выполняется, фундамент запроектирован правильно.
5.3 Проверка прочности основания куста свай.
Удовлетворение условия (14), для каждой сваи не означает, что основание свай будет работать надежно. С цель проверки прочности основания свайный фундамент рассматривают как условный массивный фундамент ( схему условного фундамента для свайного фундамента под колонну смотри рисунок 7).
Для внецентренно-загруженного фундамента:
(15)
Рисунок 7-К определению размеров условного фундамента
aусл, bусл - соответственно длина и ширина подошвы условного фундамента,
(16)
М - расчетный момент, действующий в уровне нижних концов свай, т.е. по подошве условного свайного фундамента и равен М = М0II + F0II,h ·dусл;
W - момент сопротивления подошвы условного свайного фундамента.
Rусл - расчётное сопротивление грунта в плоскости подошвы условного фундамента, кПа
Если условия (15) не выполняются, то необходимо либо увеличить количество свай, либо изменить расстояние между сваями, либо изменить размеры свай, или же увеличить глубину погружения свай.
Определяем ширину условного фундамента:
(17)
Объем условного фундамента AБВГ:
(18)
Объем ростверка:
Объем свай:
Объем грунта в пределах условного фундамента:
(19)
Вес грунта в объеме условного фундамента:
(20)
где II -средний удельный вес грунтов, лежащих выше уровня подошвы:
Вес свай и ростверка:
Вертикальная составляющая нормальных сил в уровне нижних концов свай:
(21)
Момент в уровне нижних концов свай:
M = MOI I + F0II,h ∙hp = 11+161,4=33,4кН∙м. (22)
(23)
Расчетное давление на грунт основания условного свайного фундамента в уровне его подошвы, при котором еще возможен расчет оснований по II группе предельных состояний:
(24)
с1 = 1,4; с2 = 1,2.
При =18,270 Mγ = 0,44; Mg = 2,76; Mс = 5,35; Сn = 0,6 кПа.
<R=325,73кПа
<1,2R=390,88 кПа
>0
Все условия соблюдаются.