
- •Состав и объем инженерно-геологических изысканий
- •2. Анализ грунтовых условий строительной площадки
- •2.1 Определение основных физико-механических свойств грунтов Инженерно-геологический элемент №1 (игэ-1)
- •5.Коэффициенту водонасыщения
- •7.Вычисляем значение расчетного сопротивления, грунта
- •Инженерно-геологический элемент №2 (игэ-2)
- •1.Устанавливаем наименование грунта по исходным данным. Так
- •2.По гранулометрическому составу, коэффициенту пористости е и
- •Инженерно-геологический элемент №4 (игэ-4)
- •Инженерно-геологический элемент №5 (игэ-5)
- •2.1 Заключение об инженерно-геологических условиях площадки
- •3.Определение напряжений и деформаций в основаниях
- •3.1Напряжения от собственного веса
- •3.2Напряжения от сосредоточенной силы
- •3.3.Расчет осадки основания методом послойного суммирования
- •Рассчитываем значение дополнительного вертикального
- •4.Критические и предельные нагрузки на грунты основания.
- •4.1 Начальные критические нагрузки на грунты основания
- •4.2 Расчетное сопротивление грунта
- •4.3 Несущая способность грунтов основания.
- •Список литературы
- •Курсовая работа по механике грунтов
Инженерно-геологический элемент №5 (игэ-5)
Из литологического описания грунта образец № 5 взят из скважины №3. Глубина отбора образца 12.0 м.
1.Число пластичности :
следовательно грунт – суглинок.
2.Содержание
песчаных частиц:
(2-0,05 мм),
по массе составило:
∑=3.0+10+14+17+8= 42% > 40 % суглинок - тяжелый, песчанистый
Показатель текучести :
, суглинок мягкопластичный.
Плотность сухого грунта :
4.Коэффициент пористости :
5.Коэффициент водонасыщения :
6. Определяем модуль деформации грунта по формуле:
Вывод: рассматриваемый грунт является суглинком мягкопластичым, =242кПа. компрессионным модулем деформации Ек=13.0 МПа, нормативным значением угла внутреннего трения = 18град, и удельным сцеплением = 20кПа.
2.1 Заключение об инженерно-геологических условиях площадки
На основании результатов инженерно-геологических изысканий на площадке № 28 в г. Томске можно сделать следующие выводы. В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен- на второй надпойменной террасе р.Томи с абсолютными отметками-110.40 до 111.40 м.
В литологическом строении он сложен до глубины 15.0 м аллювиальными: (а3QIII) песками, глинами и суглинками. Сверху площадка перекрыта культурным слоем (tQIV), толщиной слоя – h1=0.3..0.4 м,с расчетным сопротивлением R0=80 кПа. Давность отсыпки более 10 лет.
Насыпные грунты подстилаются песком серовато-желтым, пылеватым, средней плотности, средней степени водонасыщения.Толщина слоя – h1=2..2.6 м;
R0=150 кПа.
На глубине 3.4..4.0 м встречены глина коричневато-серая насыщенная водой.
Толщина
слоя – h3=2,5…2,6
м с расчетным сопротивлением
,
модулем деформации грунта
,
удельное сцепление грунта и угол
внутреннего трения грунта составляют
Основанием для
глины служит суглинок, серый пластичный,
мягкопластичный. Толщина слоя вскрытая
– h6=3,4…3,9
м,
,
модуль деформации грунта
удельное сцепление грунта и угол
внутреннего трения грунта составляют
Анализ результатов изысканий позволяет выделить по глубине геологического разреза пять инженерно-геологических элементов. Нормативные и расчетные характеристики представлены в табл.1.
На период проведения буровых работ гидрогеологические условия площадки до глубины 15,0 м характеризовались наличием горизонта подземных вод. Уровень подземных вод встречен в песках (ИГЭ-4) на глубине 3,4… 4,0 м. Водоупором служит глина (ИГЭ-5).
Возможно появление верховодки в культ.слои в период снеготаяния и обильных осадков, водоупором будут служить пески.
Глубина сезонного промерзания в г. Томске суглинков – 2,2 м, супесей – 2,7 м.
Инженерно – геологические условия площадки характеризуются ІІ категорией сложности (СП-11-105-97).
По результатам можно отметь следующие:
Пески средней плотности, пылеватые можно использовать в качестве основания для фундаментов не глубокого заложения (ИГЭ-2). Так как грунт практически не пучинистый.
А для свайных фундаментов основанием может послужить суглинок мягкопластичный (ИГЭ-5).
В целом площадка благоприятна для строительства.