
- •1. Оценка инженерно-геологических условий строительства и привязка здания к местности
- •1.1. Характеристика площадки строительства
- •1.2. Характеристика грунтов площадки
- •1.3. Привязка здания к площадке строительства
- •2. Условия выбора типа оснований и фундаментов
- •3. Расчет оснований
- •3.1. Определение нагрузок на фундаменты
- •Нагрузки на фундамент под крайнюю колонну ф-1
- •Нагрузки на фундамент под среднюю колонну ф-2
- •Нагрузки на ленточный фундамент под крайней стеной здания абк
- •Нагрузки на ленточный фундамент под средней стеной здания абк
- •3.2. Выбор глубины заложения фундаментов
- •3.3. Расчет оснований по деформациям
- •3.3.1. Определение расчетного сопротивления грунтов основания
- •3.3.2. Центрально нагруженные фундаменты
- •3.3.3. Внецентренно нагруженные фундаменты
- •4. Расчет осадки
- •Предельные деформации основания Su
- •Физико-механические свойства грунтов основания
- •Геологические условия
- •Результаты расчета осадки
- •5. Проектирование и расчет плитного фундамента
- •Характеристика грунтов площадки
- •6. Свайные фундаменты
- •6.1. Проектирование и расчет свайного куста под колонну каркаса
- •Характеристика грунтов площадки
- •6.2. Проектирование и расчет ленточного свайного фундамента
- •7. Конструирование фундаментов
- •Минимальное отношение , ( ) (для ленточных фундаментов)
- •7.1. Фундаменты под колонны.
- •7.2. Особенности проектирования сборных ленточных фундаментов
- •8. Технология производства работ по устройству фундаментов
- •8.1. Устройство котлована
- •8.2. Водопонижение
- •8.3. Выбор сваебойного оборудования
- •Вопросы для самоконтроля
- •Список литературы а) Нормативные документы
- •Б) основная литература
- •В) дополнительная литература
- •Приложение 1
- •Виды конструктивных схем зданий и сооружений при определении расчетного сопротивления грунта основания, r, кПа
- •Жесткость зданий при сборе нагрузок на ленточные фундаменты
- •Значение коэффициента kh
- •Глубина заложения фундаментов по условиям морозного пучения грунтов основания
- •Значения коэффициентов γс1 и γс2
- •Значения коэффициентов Mγ, Mq, Mc
- •Значения коэффициента α
- •Предельные деформации основания
- •Значения коэффициента kd для песков (кроме рыхлых) и пылевато-глинистых
- •Значение kd 1 для прерывистого фундамента
- •Предельные значения величины относительного эксцентриситета вертикальной нагрузки на фундамент εu
- •Значения коэффициента kc
- •Значения коэффициента km
- •Значения коэффициента k
- •Значение коэффициентов несущей способности k определяется по интерполяции
- •Методы расчета для определения несущей способности оснований
- •Коэффициенты эквивалентного слоя Aw для фундаментов с прямоугольной подошвой
- •Ориентировочные расчетные нагрузки на сваю
- •Коэффициенты условий работы грунта
- •Расчетные сопротивления грунта под нижним концом сваи
- •Расчетные сопротивления грунта по боковой поверхности свай
- •Приложение 2
- •Оглавление
- •1. Оценка инженерно-геологических условий строительства и привязка здания к местности 3
- •Основания и фундаменты Пособие к выполнению курсового и дипломного проектирования
- •346428, Г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132. Тел. (8635)255-305.
3.3. Расчет оснований по деформациям
3.3.1. Определение расчетного сопротивления грунтов основания
Основные размеры фундаментов мелкого заложения (глубина и размеры подошвы) в большинстве случаев определяются исходя из расчета оснований по деформациям, который включает:
– подсчет нагрузок на фундамент;
– оценку инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства; определение и расчет физико-механических свойств грунтов;
– выбор заложения фундаментов;
– назначение предварительных размеров подошвы по конструктивным соображениям или исходя из условия, чтобы среднее давление на основание равнялось расчетному сопротивлению грунта;
– вычисления расчетного сопротивления грунта основания R по формуле:
; (3.1)
– необходимо выполнить условие p ≤ R (в пределах 10÷15 %);
– в случае внецентренной нагрузки на фундамент выполняется проверка краевых давлений;
– при наличии слабого подстилающего слоя проверить соблюдения условия:
;
– вычисление осадок основания и проверку соблюдения неравенства
S ≤ Su
и при необходимости подкорректировать размеры фундамента;
– после этого производится расчет и конструирование фундамента (см. [8],основная литература).
3.3.2. Центрально нагруженные фундаменты
А. Определение размеров подошвы фундамента по заданному значению расчетного сопротивления грунта основания.
Обычно вертикальная нагрузка на фундамент (первая расчетная N' из таблицы определения нагрузок, N' на 1 п. м.) задается на уровне его обреза.
Тогда суммарное давление на основание на уровне подошвы фундамента будет:
,
где
– среднее значение удельного веса
фундамента и грунта на его обрезах
принимаемое обычно равным 20 кн/м3;
d и A – глубина заложения и площадь подошвы фундамента.
Если принять p = R, получим следующую формулу для определения необходимой площади подошвы фундамента:
.
Задавшись
соотношением сторон подошвы фундамента
,
получим:
(3.2)
Зная размеры фундамента, вычисляем его объем и вес Nf , а также вес грунта на его обрезок Ng и проверяем давление по подошве:
(10÷15
%).
В. Определение размеров подошвы фундамента при неизвестном значении расчетного сопротивлении грунта основания.
Как видно из формулы (3.1) определение расчетного сопротивления грунта основания R зависит от неизвестных при проектировании размеров фундамента (глубины его заложения d и размеров b×l) поэтому обычно эти размеры определяют методом последовательных приближений.
В качестве первого приближения принимают размеры фундамента по конструктивным соображениям или из условия , т.е. принимая, что R = R0.
Можно поступить иначе:
Из формулы (3.2)
и с учетом формулы (3.1) при b 10 м (когда kz = 1) получаем:
.
(3.3)
Уравнение (3.3) приводится к виду для ленточного фундамента:
(3.4)
для прямоугольного фундамента:
(3.5)
где,
Решение квадратного уравнения выполняется обычным способом, а кубического – методом последовательного приближения или по компьютерной программе.
После вычисления значения b с учетом модульности и унификации конструкций принимают размеры фундамента окончательно и проверяют давление по его подошве по формуле:
(1015
%).
Пример 1:
Определить ширину ленточного фундамента здания жесткой конструктивной схемы без подвала (db = 0). Отношение L:H = 1,5. Глубина заложения фундамента d = 2 м. Нагрузки на фундамент на уровне планировки n0 = 900 кН/м. Грунт – глина с характеристиками, полученными при лабораторных испытаниях:
φII
= 18°; сII
= 40 кПа;
=
= 18 кН/м3;
JL
= 0,45.
Решение:
По
табл. СНиП 2.02.01-83 имеем:
и
.
По табл. СНиП 2.02.01-83 при φII = 18° имеем Мν = 0,43; Мq = 2,73; Мс = 5,31.
Поскольку характеристики грунта приняты по лабораторным испытаниям, k = 1.
Для определения ширины фундамента b предварительно вычисляем:
;
a1 = 1,2·1,1(2,73·2·18+5,31·40)–20·2 = 370,1.
Подставляя эти значения в формулу (3.4), получаем:
10,22b2 + 370,1 b–900 = 0,
откуда
м.
Принимаем b = 2,4 м.
Пример 2:
Определить
размеры столбчатого фундамента здания
гибкой конструктивной схемы (
).
Соотношение сторон фундамента η = l/b
= 1,5. Нагрузка на фундамент: N0
= 4 мН = 4000 кН. Грунтовые условия и глубина
заложения те же, что и в предыдущем
примере.
Решение:
Вычисляем
a0η = 1,2·1·0,43·18·1,5 = 13,93;
a1η = [1,2·1(2,73·2·18 + 5,31·40)-20·2]·1,5 = 499,22.
Затем подставляем в кубическое уравнение
(13,93b3 + 499,22b2 – 4000 = 0) и, решая его, находим:
b = 2,46; тогда l = 1,5b = 3,7 м.
Принимаем фундамент с размерами подошвы 2,5×3,7 м.