
- •Строительства 8
- •По 2 группе предельных состояний 15
- •5.1. Устройство ленточных фундаментов 22
- •5.2. Устройство фундаментов под колонны 22
- •Библиографический список 49
- •1. Общие сведения
- •1.1. Цель и задачи курсового проектирования
- •1.2. Исходные данные Административно-бытовой корпус
- •2. Оценка инженерно-геологических условий
- •По 2 группе предельных состояний
- •3.1.Выбор глубины заложения фундаментов
- •Определение размеров подошвы центрально нагруженных фундаментов
- •3.2.1. Расчет сечения 2-2
- •3.2.2. Расчет сечения 6-6
- •3.2.3. Расчет сечения 2-2
- •3.4.Проверка прочности подстилающего слоя
- •3.5 Расчет осадки основания методом послойного суммирования.
- •4. Расчет и проектирование свайных фундаментов
- •4.1. Основные положения расчета
- •4.2 Выбор глубины заложения и размеров ростверка
- •4.3 Выбор типа, размеров и способа погружения свай.
- •4.4 Расчет несущей способности забивных висячих свай по грунту при действии вертикальной нагрузки
- •Определение числа свай в фундаменте и конструирование ростверка
- •Сечение 2-2.
- •Сечение 5-5.
- •Сечение 6-6.
- •Сечение 5-5.
- •Сечение 2-2.
- •5. Краткое описание технологии работ
- •5.1. Устройство ленточных фундаментов.
- •5.2. Устройство фундаментов под колонны
- •5.3. Технология забивки свай
- •5.4. Гидроизоляция подвальных помещений. Защита фундаментов от агрессивных грунтовых вод.
- •Библиографический список
- •2011-Игасу-исф-550100-08062-кп-ОиФ
Сечение 6-6.
Требуемая длина сваи определяется:
Принимаем такую длинную сваю, потому что 2 слой грунта очень слабый.
Заглубление нижнего конца сваи должно быть не менее 0,5 м, так как несущий слой песок ср. крупности
По табл.23. методички [1]принимаем сваи марки С50.30-1, длиной 3м, длиной острия 0,25 м, шириной грани 0,3 м, весом сваи 11,5 кН.
Найдем несущую способность одиночной висячей сваи. Ориентируясь на схему.
Площадь поперечного сечения
Периметр
сваи
По табл.24 методички [1] определяем расчетное сопротивление, глубина погружения сваи- 5,3 м.
R=3450 кПа.
Толщу
грунта, пронизываемого сваей, разбиваем
на слои толщиной не более 2м и для этих
слоев грунта при средней глубине
расположения слоя по табл.25 методички
[1]
находим
расчетное сопротивление слоев грунта
на
боковой поверхности забивных свай.
z1=1,225 м h1=1,65 м f1=14,4 кПа
z2=3,000 м h2=1,90 м f2=17,6 кПа
z3=4,250 м h3=0,60 м f3=19,4 кПа
z4=4,925 м h4=0,75 м f4=55,8 кПа
Несущую способность одиночной висячей сваи определяем по формуле:
Fd
= c
(cr
R
A + и
cf
fi
hi
),
Вычисляем количество свай в фундаменте на 1 м:
=
кН/м,
n
=
для
ленточного свайного фундамента под
стену число свай на 1м, найденное по
формуле n
=,может
быть дробным. Расстояние между осями
свай (шаг свай) вдоль стены определяется:
м
Полученный результат округляется таким образом, чтобы шаг свай был кратен 5см, с=1,15 м.
Получаем однорядное расположение свай в плане, т.к. с=1,15
3d<c<6d; 0,9<1,15<1,8, n=0,86.
Найдем ширину ростверка ленточного свайного фундамента при однорядном расположении свай:
bp = 0,3 + 2 0,1=0,5,м.
Далее определяем нагрузку Nф, приходящую на каждую сваю и проверяем условие.
=
кН/м,
=
кН/м,
=
кН/м,
=0
кН/м,
условие
не выполняется, следовательно, нужно
увеличить число свай.
Берем n=0,9, тогда расстояние между осями свай будет: с=1,1
условие
выполняется. Расчет закончен.
4.6. Расчет свайных фундаментов по 2 группе предельных состояний (по деформациям).
Расчет свай и свайных фундаментов по деформации следует производить исходя из условия S ≤ Sи.
Расчет фундамента из висячих свай и его основания по деформациям производят как для условного массивного фундамента на естественном основании в соответствии с пунктом 3.5 настоящих методических указаний и требованиями СНиП [10]. Условный фундамент рассматривается как единый массив АВГБ ограниченный снизу плоскостью АБ, проходящей через нижние концы свай, сверху - поверхностью планировки грунта ВГ, с боков - вертикальными плоскостями АВ и БГ, стоящими от наружных граней крайних рядов вертикальных свай на расстоянии а, равном
11ср - осредненное расчетное значение угла внутреннего трения грунта, определяемое по формуле
11,i - расчетное значение углов внутреннего трения для отдельных пройденных сваями слоев грунта толщиной h i .
Размеры подошвы, условного свайного фундамента при этом находят по формулам:
ширина bу = сb (mb - 1) + d + 2а;
длина Iу = сI (m1 - 1) + d + 2а;
где сb и с1 - расстояния между осями свай соответственно по поперечным и продольным осям, м;
mb и m1 - количество рядов свай по ширине и длине условного фундамента;
d - диаметр или сторона поперечного сечения сваи, м.
Расчетная нагрузка, передаваемая условным свайным фундаментом на грунт основания, принимается равномерно распределенной.
При этом также требуется выполнение основного требования расчета оснований по деформациям: среднее давление под подошвой условного фундамента РII не должно превышать расчетного сопротивления грунта R несущего слоя грунта основания глубине:
РII R.
Среднее давление под подошвой условного свайного фундамента определяют по формуле
где Ау = by ly - площадь подошвы условного свайного фундамента, м2;
by ly – соответственно ширина и длина подошвы условного свайного фундамента, м, для ленточного свайного фундамента ly = 1м;
NII - расчетная нагрузка по второй группе предельных состояний, кН, определяемая по формуле
NII = NоII + NсII + NpII + NгрII ,
где NоII - расчетная нагрузка от веса сооружения на уровне обреза фундамента, кН;
NсII , NpII, NблII, NгрII - нагрузка от веса соответственно свай, ростверка, фундаментных блоков и грунта в объеме условного свайного фундамента АВГБ, кН. Вес грунта NгрII вычисляют с учетом взвешивающего действия воды.
Расчетное
сопротивление грунта основания R
определяется как и при расчете фундаментов
мелкого заложения по формуле (df
=Kh
dfn),
но ширина и глубина заложения принимаются
для условного свайного фундамента.
Далее определяется осадка S условного свайного фундамента методом послойного суммирования, изложенного в расчете фундаментов мелкого заложения (см. п. 3.5).