
- •Т 19. 01-мг-кп-632 Введение
- •1 Оценка инженерно—геологических условий площадки
- •2 Анализ грунтовых условий строительной площадки. Определение наименования пылевато-глинистого грунта
- •3 Расчёт фундаментов мелкого заложения
- •3.1 Определение глубины заложения фундаментов.
- •3.2 Проектированиестолбчатогофундамента
- •3.2.1 Устройство песчаной подушки
- •3.2.2 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками
- •3.2.3 Определение размеров подошвы столбчатого фундамента
- •3.3 Проектирование ленточного фундамента
- •3.3.1 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками
- •3.3.2 Определение размеров подошвы ленточного фундамента
- •4 Расчёт свайных фундаментов.
- •4.1 Расчёт свайного фундамента под колонну
- •4.1 Расчёт свайного фундамента под блоки фбс
- •4.2 Расчет оснований по деформациям
- •4.2.1 Определение осадки свайного фундамента под блоки фбс
- •4.2.2 Определение осадки свайного фундамента под стакан
- •4.3 Выбор молота для погружения свай.
- •5 Технико–экономическое сравнение вариантов фундаментов
- •6 Подбор арматуры ростверка и свай, технология производства работ по устройству свайных фундаментов
- •Список использованной литературы
3.2.2 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками
Трамбуя грунт на глубину 8м, определяем диаметр трамбовки d=hs/к=8/1,55=5,2м.
Зададимся характеристиками, которыми должен обладать грунт после трамбования: ρds=1,7 г/см3— требуемая плотность;
Woпт=Wp-(0,01…0,03) — оптимальная влажность для глинистого грунта.
Рисунок
3 – Расчетная схема улучшения грунтов
для столбчатого фундамента
Woпт=Wp-(0,01…0,03)=16,8 – 0,3=16,77 – для суглинка;
Woпт=Wp-(0,01…0,03)=18 – 0,3=17,7 – для супеси
Определим физические характеристики грунта.
Среднее значение коэффициента пористости определим из выражения:
(17)
где eупл– минимальное значение коэффициента пористости грунта у поверхности уплотненного слоя;
enp– коэффициент пористости грунта на нижней границе уплотненного слоя.
;
(18)
;
(19)
Степень влажности уплотненного грунта тогда определим по формуле:
(20)
Для суглинка твердого:
;
;
;
Для супеси пластичной:
;
;
Таким образом считая, что грунт после уплотнения достиг проектной плотности, по классификационной оценке определяем нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунта уплотненного слоя. Определим механические характеристики грунта по таблицам 4, 5 [1]:
R0=295 кПа; сn=40 кПа; φn=25,30; Еn=29,1 МПа – для суглинка
R0=295 кПа; сn=18,2 кПа; φn=29,30; Еn=26,4 МПа – для супеси
3.2.3 Определение размеров подошвы столбчатого фундамента
Размеры подошвы фундамента под колонны определим методом последовательного приближения. (см.рисунок 2)
Определим площадь подошвы фундамента под колонну в плане по формуле:
(10)
м2.
Зададимся
отношением длинны фундамента к его
ширинеn=1,4
,тогда
м,
м
Уточняем расчетное сопротивление по формуле:
(11)
где gС1 и gС2 – коэффициенты условий работы, учитывающие особенности работы разных грунтов в основании фундаментов и принимаемые по таблице 16, [1].
k – коэффициент, принимаемый: k=1,1 – т.к. они приняты по нормативным таблицам;
kZ – коэффициент принимаемый kZ=1 при b<10 м; b – ширина подошвы фундамента, м;
gII и gII - усредненные расчетные значения удельного веса грунтов, залегающих соответственно ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды) и выше подошвы, кН/м3;
СII – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа;
db – глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала, м;
Мg, Мq, Мс – безразмерные коэффициенты, принимаемые по таблице 17;[1]
d1
– глубина заложения фундаментов
бесподвальных сооружений или приведенная
глубина заложения наружных и внутренних
фундаментов от пола подвала: d1=hS+hcfgсf/,
м
(12)
hcf – толщина конструкции пола подвала, м;
gcf – расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м3.
По таблицам 16-17[1] для заданных грунтовых условий и при соотношении L/H=54/12,6=4,3 найдем значения коэффициентов:gс1=1,4; gс2=1,2; Mg=2,06; Мq=9,26; Мс=10,67. А также gII=ρd,s(1+ωопт)g=1,7(1+0,1)10=18,7; gII’=16,25; CII=1,9.
Для фундамента без подвала db=0; d1=d=1,5м, тогда:
кПа
Уточним
размеры фундамента м
м,
Принимаем, с округлением и в соответствии
с размерами типовых монолитных
фундаментов, l=2,1м,
b=1,5,
плитная часть 0,45м
Получаем следующее расчетное сопротивление:
кПа
Определим расчетные нагрузки на фундамент:
(13)
кНм
(14)
Определим вес фундамента:
кН
Вес грунта обратной засыпки:
кН
кН
Определим эксцентриситет:
Так как е=0,26м>1,5/30=0,05м, то фундамент необходимо рассчитывать как внецентренно нагруженный, т.е. должны выполняться условия:
;
;
(15)
Максимальное и минимальное давление под подошвой внецентренно нагруженного фундамента:
(16)
где W – момент сопротивления подошвы фундамента;
кПа
кПа
Условия (14):
Pmax=737,3 кПа>1.2x461,34=553,61кПа
Pmin=102,36 кПа > 0;
Pср=419,82 кПа < R=461,34 кПа
не выполняются, следовательно размеры подошвы внецентренно- нагруженного фундамента под колонну сечением 600х400 мм подобраны не верно. Исходя из этого, примем больший фундамент L=2,4м ,b=1,8м ,тогда:
кПа
Определим расчетные нагрузки на фундамент:
Определим вес фундамента:
кН
Вес грунта обратной засыпки:
кН
кН
кПа
кПа
Проверим условия:
Pmax=516,33 кПа>1.2x481,59=577,9кПа
Pmin=111,24 кПа > 0;
Pср=313,78 кПа < R=481,59 кПа
Условия
выполняются. Значит размеры подошвы
фундамента подобраны верно. Недонапряжение
составляет: %