- •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
4.Критические и предельные нагрузки на грунты основания.
4.1 Начальные критические нагрузки на грунты основания
Грунт
песок пылеватый
.
Начальную критическую нагрузку для глинистых грунтов находим по формуле (Н.М. Герееванова):
4.2 Расчетное сопротивление грунта
Расчетное сопротивление грунта основания R, кПа определяем по формуле (СНиП 2-02.01-83*[4]):
где
-
коэффициенты условия работы;
-1,1,
так как
определены
по нормативным таблицам СНиП[4];
-коэффициенты,
зависящие от
;
b- ширина подошвы фундамента;
-
глубина заложения фундамента;
-
удельный вес грунта ниже и выше
подошвы фундамента;
-
удельное сцепление.
4.3 Несущая способность грунтов основания.
Грунт
песок пылеватый
.
Целью расчета оснований по несущей способности являются обеспечение прочности и устойчивости основания, а так же не допущение сдвига фундамента по подошве и его опрокидывания. Принимаемая в расчете схема должна быть как статически, так и кинематически возможна для данного воздействия и конструкции фундамента или сооружения.
Несущая способность основания определяется по формуле (СНиП[4]):
);
где
-
вертикальная составляющая силы
предельного сопротивления основания;
-приведенная
ширина и длина фундамента;
-безразмерные
коэффициенты, зависящие от
и
;
-угол наклона к вертикальной равнодействующей внешней нагрузки на основание;
d- глубина заложения фундамента;
-удельный
вес грунта ниже и выше подошвы
фундамента;
-
удельное сцепление;
-коэффициенты
формы фундамента, определяемые по
формулам:
;
;
;
здесь
η =
:
и
b
–соответственно длина и ширина подошвы
фундамента.
=b-2
,
.
здесь
– соответственно эксцентриситеты
приложения равнодействующей нагрузок
в направлении поперечной и продольной
осей фундамента, м.
=0,8214;
;
=1,2143;
η =
;
)=5017,65
кН;
Список литературы
Мангушев Р.А., Карлов В.Д., Сахаров И.И. Механика грунтов. - М.: Изд-во АСВ, 2009.- 264 с.
Ухов С.Б. Механика грунтов, основания и фундаменты./Учебное пособие- М.: Изд-во АСВ, 2005-528 с.
Механика грунтов (краткий курс)/Цытович Н.А.-М.: Высшая школа, 1983 -288с.
СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений.- М.: ОАО «ЦПП»,2008.-48 с.
Гост 25100-95. Грунты. Классификация. Минстрой России. – М.: Изд-во стандартов, 1997.-32 с.
Оценка грунтовых условий площадки строительства для проектирования фундаментов зданий: методические указания./ Сост. А.И. Полищук, Е.Ю. Пчелинцева. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. -42 с.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Томский Государственный Архитектурно-Строительный университет
Кафедра «Основания, фундаменты и испытание сооружений»
