- •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).
