Главная страница

Основания и фундаменты 3 вариант. 1. Оценка инженерногеологических условий 2 Оценка величины нагрузок на фундамент опоры 5


Скачать 86.69 Kb.
Название1. Оценка инженерногеологических условий 2 Оценка величины нагрузок на фундамент опоры 5
Дата14.03.2023
Размер86.69 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаОснования и фундаменты 3 вариант.docx
ТипДокументы
#989698
страница9 из 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.4 Расчет и конструирование фундамента мелкого заложения



Обрез фундамента заглубляем на 0,3 м от нулевой отметки грунта.

Подошву фундамента следует назначать не менее расчетной глубины промерзания грунта плюс 0,25 м. С учетом того, что песок средней крупности, находящийся во влажном состоянии согласно /5/ обладает относительно невысоким условным сопротивлением Ro, назначим глубину заложения фундамента df = 3 м. Угол  принимаем равным 30о.

Тогда размеры подошвы фундамента из конструктивных соображений можно определить по формуле (10):

Aк = lпbп = (lоп + 2hфtg)(bоп + 2hфtg),

где а = (3,0 м - 0,3 м)tg30о = 1,559 м, с учетом округления кратно 100 мм принимаем а = 1,6 м. Aк = (12 м + 21,6 м)(2,5 м + 21,6 м) = 15,2 м5,7 м = 86,64 м2. Значит lп = 15,2 м; bп = 5,7 м - соответственно длина и ширина подошвы фундамента.

Определяем расчетное сопротивление грунта осевому сжатию под подошвой фундамента R, кПа, по формуле (15):

R = 1,7{Ro[1 + k1(b - 2)] + k2(df - 3)} = 1,7{245 кПа[1 + 0,10 1/м(5,7 м - 2 м)] + 3,017,248 кН/м3(3 м - 3 м)} = 570,605 кПа

Определяем площадь подошвы фундамента по формуле (14), так как взвешивающее действие воды в мелком песке отсутствует, то последний член в этой формуле не учитываем.

AР = No,I/(P - mdf), где P  R/n = 407,575 кПа

AР = 37103,28 кН/(407,575 кПа - 19,62 кН/м33 м) = 106,4 м2.

Проверяем условие по формуле (18): [(AР - AК)/ AР]100%  10%

[(106,4 м2 - 86,64 м2)/106,4 м2]100% = 18,57 % - условие не выполняется.

Увеличим глубину заложения подошвы фундамента до 4 м. Угол  примем равным 30о. Тогда размеры подошвы фундамента из конструктивных соображений можно определить по формуле (10):

Aк = lпbп = (lоп + 2hфtg)(bоп + 2hфtg),

где а = 3,7 мtg30о = 2,136 м, с учетом округления кратно 100 мм принимаем а = 2,2 м. Тогда Aк = (12 м + 22,2 м)(2,5 м + 22,2 м) = 16,4 м6,9 м = 113,16 м2. Значит lп = 16,4 м; bп = 6,9 м - соответственно длина и ширина подошвы фундамента.

Согласно /5/ определяем расчетное сопротивление грунта осевому сжатию под подошвой фундамента R, кПа, по формуле (15):

R = 1,7{Ro[1 + k1(b - 2)] + k2(df - 3)}= 1,7{245 кПа[1 + 0,10 1/м(6,0 м - 2 м)] + 3,017,248 кН/м3(4 м - 3 м)} = 671,07 кПа

Так как b > 6 м, то согласно /5/ в расчет принимаем b = 6 м.

Снова определяем площадь подошвы фундамента по формуле (14), так как взвешивающее действие воды в песке средней крупности отсутствует, то последний член в этой формуле не учитываем.

AР = No,I/(P - md), где P  R/n = 479,3 кПа

AР = 37103,28 кН/(479,3 кПа - 19,62 кН/м34 м) = 92,57 м2.

Проверяем условие по формуле (18): [(AР - AК)/ AР]100%  10%

[(113,16 м2 - 92,57 м2)/113,16 м2]100% = 18,20 % - условие не выполняется.

Изменим угол , примем его равным 27о. Тогда размеры подошвы фундамента из конструктивных соображений можно определить по формуле (10): Aк = lпbп = (lоп + 2hфtg)(bоп + 2hфtg),

где а = 3,7 мtg27о = 1,88 м, с учетом округления кратно 100 мм принимаем а = 1,9 м. Тогда Aк = (12 м + 21,9 м)(2,5 м + 21,9 м) = 15,8 м6,3 м = 99,54 м2. Значит lп = 15,8 м; bп = 6,3 м - соответственно длина и ширина подошвы фундамента.

Проверяем условие по формуле (18): [(AР - AК)/ AР]100%  10%

[(99,54 м2 - 92,57 м2)/99,54 м2]100% = 7,00 % - условие выполняется.

Начинаем выполнять конструирование фундамента исходя из следующих условий: глубина заложения подошвы фундамента df = 4,0 м, hф = 3,7 м, площадь фундамента по результатам конструирования должна быть не менее расчетной, равной AР = 92,57 м2.


























































опора













df =4,0 м



















hст,3 = 1,2 м










3-я ступень


































hст,2 = 1,2 м.










2-я ступень





































hст,1 = 1,3 м.













1-я ступень



















b3 = 3,9 м































b2 = 5,3 м































b1 = 6,7 м
















Рис. 4. Размеры фундамента мелкого заложения

Назначаем три ступени hст,1 =1,3 м, hст,2 = hст,3 = 1,2 м. Ширину нижней ступени определяем по формуле (11): bст,1 = hст,1tg = 1,3 мtg27о = 0,66 м. С учетом кратности размеров ступени 100 мм примем bст, 1 = 0,7 м. Ширину средней и верхней ступеней также определяем по формуле (11): bст,1 = bст,2 = hст,2tg = 1,2 мtg27о = 0,61 м. С учетом кратности размеров ступеней 100 мм примем bст,2 = bст,3 = 0,7 м. Итак все ступени по ширине одинаковы: bст,1 = bст,2 = bст,3 = bст = 0,7 м. Высота ступеней различна: hст,1 =1,3 м, hст,2 = hст,3 = 1,2 м.

Тогда размеры фундамента будут следующие: l3 = lоп + 2bст = 12 м + 20,7 м = 13,4 м, b3 = bоп + 2bст = 2,5 м + 20,7 м = 3,9 м; l2 = l3 + 2bст = 13,4 м + 20,7 м = 14,8 м., b2 = b3 + 2bст = 3,9 м + 20,7 м = 5,3 м; lп = l2 + 2bст = 14,8 м + 20,7 м = 16,2 м, bп = b2 + 2bст = 5,3 м + 20,7 м = 6,7 м. Тогда Аф = lпbст = 16,2 м6,7 м = 108,54 м2, что больше требуемой по расчету (рис. 4).

Определяем объем фундамента по формуле (24):

Vф = bпlпhст,1 + (bп - 2bст,1)(lп - 2bст,1)hст,2 + (bп - 2bст,1 - 2bст,2)(lп - 2bст,1 - 2bст,2)hст,3 = 6,7 м16,2 м1,3 м + (6,7 м - 20,7 м)(16,2 м - 20,7 м)1,2 м + (6,7 м - 20,7 м - 20,7 м)(16,2 м - 20,7 м - 20,7 м)1,2 м = 297,942 м3.

Вес фундамента: Nф,II = Vфб = 297,942 м324 кН/м3 = 7150,61 кН.

Nф,I = fNф,II = 1,27150,61 кН = 8580,73 кН.

Определяем объем грунта по формуле (27), при этом ввиду малости последнего члена в расчете им пренебрегаем.

Vгр = bп lпdf - Vф = 6,7 м16,2 м4 м - 297,942 м3 = 136,218 м3.

Вес грунта: Nгр,II = Vгр = 136,218 м317,248 кН/м3 = 2349,49 кН.

Nгр,I = fNгр,II = 1,27150,61 кН = 2819,4 кН.

С учетом найденного фактического веса фундамента и грунта, лежащего на его уступах, определяем среднее давление по подошве фундамента P, кПа, по формуле (28):

P = (No,I + Nф,I + Nгр,I)/Aф  R/n

P = (No,I + Nф,I + Nгр,I)/Aф = (37103,28 кН + 8580,73 кН + 2819,4 кН)/(16,2 м6,7 м) = 446,9 кПа

446,9 кПа < 479,3 кПа - условие выполняется.

С учетом найденной глубины заложения фундамента, размеров его подошвы, веса фундамента и грунта, лежащего на его уступах, приведем изгибающие моменты, действующие вдоль и поперек моста относительно подошвы фундамента.

Изгибающий момент относительно плоскости подошвы, действующий вдоль моста.

Mo,II = 6(P1 - P2)c1 + T1(H + h1 + h2 + df) = 6(1700 кН - 1550 кН)0,5 м + 270 кН(14,5 + 0,6 + 0,4 + 4,0) м = (450 + 5265) кН = 5715 кНм.

Mo,I = fMo,II = 1,25715 кНм = 6858 кНм.

3 Изгибающий момент относительно отм. 0.000, действующий поперек моста.

Mo,II = T2(H + h1 + h2 + h3 + df) + T3df = 230 кН(14,5 + 0,6 + 0,4 + 3,2 + 4,0) м = 9021 кНм; Mo,I = fMo,II = 1,29021 кНм = 10825,2 кНм.

Остальные нагрузки не изменяются и собраны ранее.

Производим расчет внецентренно-нагруженного фундамента с учетом действия моментов, направленных вдоль и поперек моста.















y




























bп =6,7 м
















x
































































lп =16,2 м

Рис. 5. Размеры подошвы фундамента мелкого заложения

Wx = bп2lп/6 = 121,203 м3, Wy = bпlп2/6 = 293,058 м3.

Согласно формуле (29)

p = (No,I + Nф,I + Nгр,I)/Aф  Mx/Wx  My/Wy  cR/n,

где c = 1,2; R = 700,22 кПа; n =1,4; запишем: p = (No,I + Nф,I + Nгр,I)/Aф  Mx/Wx  My/Wy = (37103,28 кН + 8580,73 кН + 2819,4 кН)/16,2 м6,7 м  6858 кНм/121,203 м3  10825,2 кНм/293,058 м3 = 446,9 кПа  56,58 кПа  36,94 кПа

pmax = 540,42 кПа, pmin = 353,38 кПа, pcр = 446,9 кПа.

pmax = 540,42 кПа < cR/n = 1,2671,07 кПа/1,4 = 575,20 кПа, pmin = 353,38 кПа > 0, pcр = 446,9 кПа < 479,3 кПа, pmin/ pmax = 0,6539 > 0,25- условия выполняются.

Производим проверку фундамента мелкого заложения на сдвиг по подошве по формуле (36): Qr  (m/n)Qz,

а) в стадии эксплуатации:

Qr = f(T2 + T3) = 1,2(950 кН + 230 кН) = 1416 кН, m = 0,9, n = 1,1.

Qz = (No,I + Nф,I + Nгр,I) = 0,4(37103,28 кН +

8580,73 кН + 2819,4 кН) = 19401,4 кН.

1416 кН < (0,9/1,1) 19401,4 кН = 15873,8 кН - условие выполняется.

б) в стадии эксплуатации

Qr = fT3 = 1,2950 кН = 1140 кН, m = 0,9, n = 1.

Qz = (Nоп,I + Nф,I + Nгр,I) = 0,4(13703,3 кН +

8580,73 кН + 2819,4 кН) = 10041,4 кН.

1140 кН < 0,910041,4 кН = 9037,3 кН - условие выполняется.

Произведем расчет фундамента мелкого заложения на опрокидывание относительно оси x, так как относительно нее фундамент имеет меньший размер подошвы bп = 6,7 м. Расчет производим по формуле (37):Mu  (m/n)Mz, Mz = (No,I + Nф,I + Nгр,I)bп/2 = 48503,41 кН6,7 м/2 = 162486,4 кНм; Mu = Mx = 6858 кНм, m = 0,8, n =1,1; 6858 кНм < (0,8/1,1)162486,4 кНм = 118171,9 кНм - условие выполняется.

Nx = Ny = (No,I + Nф,I + Nгр,I) = 48503,41 кН

Проверим положение равнодействующей активных сил.

Вдоль моста: eo = Mx/Nx = 6858 кНм/48503,41 кН = 0,1414 м,

r = Wx/A = 121,203 м3/(16,2 м6,7 м) = 1,117 м,

eo/r =0,1414 м/1,117 м = 0,1266 < 1 - условие выполняется.

Поперек моста: eo = My/Ny = 10825,2 кНм/48503,41 кН = 0,2232 м,

r = Wy/A = 293,058 м3/(16,2 м6,7 м) = 2,7 м,

eo/r =0,2232 м/2,7 м = 0,0827 < 1 - условие выполняется.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


написать администратору сайта