раздел игоф фундаментная плита. 2. Основания и фундаменты 1 Анализ местных условий строительства
Скачать 110.68 Kb.
|
2. Основания и фундаменты 2.1 Анализ местных условий строительства Место строительства – город Ростов-на-Дону. По СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» г. Ростов-на-Дону относится ко II снеговому району. С расчетным значением снегового покрова Sg=1.2 кПа. Сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму для Ростов-на-Дону Мt=13,1. Средняя температура января -5,7°, что ниже -5°. Следовательно, при расчёте по деформациям снеговую нагрузку учитываем. В результате проведенных инженерно-геологических изысканий установлен геолого-литологический разрез грунтовой толщи: слой №1 (от 0,5 до 0,7 м.) - почвенно-растительный; слой №2 (от 0,5 – 0,7 м. до 6,2…7,1 м.) – суглинок светло-желтый, делювиальный, верхнечетвертичного возраста; слой №3 (от 6,2…7,1 м. и до разведанной глубины 15,0 м.) – глина красновато-бурая, делювиальная, среднечетвертичного возраста. Подземные воды не встречены до глубины 15,0 м. Их подъем не прогнозируется. Физико-механические характеристики грунтов представлены в табл. 3.1. Физико-механические характеристики грунтов. таблица 2.1.
Классификация грунтов по ГОСТ 25100-2011 ИГЭ-1. Число пластичности: JP = (WL - WP)*100% =(0,28-0,18)*100%=10%. Грунт суглинок. Показатель текучести: - суглинок полутвердый; здесь Wp и WL- влажность грунта на границах текучести и раскатывания (верхней и нижние границах пластичности), выраженные в процентах. Расчетное сопротивление R0 определяем по приложению в зависимости от IL и е. Расчетное сопротивление R0=223 кПа. ИГЭ-2. Число пластичности: JP = (WL - WP)*100% =(0,36-0,17)*100%=19%. Грунт глина Показатель текучести: - глина полутвердая; здесь Wp и WL- влажность грунта на границах текучести и раскатывания (верхней и нижние границах пластичности), выраженные в процентах. Расчетное сопротивление R0 определяем по приложению в зависимости от IL и е. Расчетное сопротивление R0=382 кПа. Т.к. грунты не обладают специфическими свойствами, в районе строительства не ожидается проявления опасных инженерно-геологических процессов, оба ИГЭ имеют значение R0> 150 кПа, то следовательно оба слоя могут служить в качестве естественного основания. Верхний почвенно-растительный слой в пределах застройки срезается на глубину 0,9 м и используется в дальнейшем для озеленения территории проектируемого промышленного предприятия. 2.2 Расчет и конструирование плитного фундамента 2.2.1 Сбор нагрузок Сбор нагрузок на фундаменты осуществлен в соответствии с СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия". Нагрузки на фундамент определяем в табличной форме. Нормативные значения нагрузок и соответствующие коэффициенты надежности приведены в таблице 3.2. Таблица 2.2 Сбор нагрузок на 1 м2
Таблица 2.3 Сбор нагрузок от всего здания
На основании результатов расчета находим среднее давление под подошвой фундамента по формуле: где ∑NII – общая вертикальная нагрузка от здания; 𝐴 – площадь подошвы фундамента 2.2.2 Расчет и конструирование плитного фундамента Принимаем фундаментную плиту толщиной 1,2 м. Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wmв зависимости от эквивалентной высоты zeнад поверхностью земли следует определять по формуле: =1,2*0,38*1,3=0,59 кПа где: - нормативное значение ветрового давления - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты ze Момент от ветровой нагрузки в уровне подошвы фундамента определяем по формуле: M=wm*z*l*H/2=0,59*49*30,1*51,4/2=22364 кНм Определяем краевые давления pIImax и pIImin по следующим формулам: PIImax= PIImin= где – суммарная вертикальная нагрузка в уровне подошвы фундамента; – площадь фундаментной плиты; – суммарное нормативное значение момента в уровне подошвы фундаментной плиты от ветровой нагрузки; – момент сопротивления фундаментной плиты по ширине. W=b2*l/6=24,52*30,1/6=3011 Глубину заложения фундамента назначаем конструктивно исходя из высоты подвала и толщины фундаментной плиты. Отметка низа фундаментной плиты с учетом бетонной подготовки (100 мм) -3600. Нормальная глубина сезонного промерзания: где: d0 – величина, принимаемая для суглинка – 0,23; – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Для г. Ростова-на-Дону Расчетная глубина сезонного промерзания грунта: где - коэффициент, учитывающий температуру воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, наличие подвала или техподполья, а также состав полов. Глубина заложения значительно превышает глубину сезонного промерзания грунта, следовательно условие недопущения сил морозного пучения грунтов под подошвой фундамента соблюдается. Расчётное сопротивление грунта основания определяется по формуле: где γcI , γсII - коэффициенты условий работы, γcI=1,25 γсII=1,1; Кz - коэффициент, зависящий от ширины подошвы фундамента при b ≥ 10 м kz = z0/ b + 0,2=8/24,5+0,2=0,53 (здесь z0= 8 м) Mγ, Mq, Mc - коэффициенты, принимаемые в зависимости от угла внутреннего трения (для ; Mγ = 0,39; Mq = 2,57 Mc = 5,15). усредненное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента. =17,3 кн/м3 усредненное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента; =17,3 кн/м3 d1 – глубина заложения фундамента; db – высота подвала; cII – значение коэффициента удельного сцепления. cII=20 кПа. Проверяем условия: PII≤R; PIImax≤1,2R PII=220,9≤438,3; PIImax=228,3≤526 Условия выполняются. 2.2.3 Определение осадки фундаментной плиты Так как ширина фундамента b > 10 м и в пределах сжимаемой толщи основания фундамента залегают грунты с модулем деформации Е >10 МПа при расчете осадки в соответствии с п. 2.40 СП 22.13330.2016 использована расчетная схема линейно-деформированного слоя. Толщина линейно-деформированного слоя определяется по формуле: H=(H0+ψ*b)kp Осадка основания с использованием линейно-деформированного слоя определяется по формуле: где: P – среднее давление под подошвой фундамента; b – ширина фундаментной плиты. kc и km- коэффициенты, принимаемые в зависимости от толщины слоев и их модуля деформации; ki и ki-1 - коэффициенты, зависящие от формы фундамента, соотношения его сторон и глубины, на которой расположены подошва и кровля i-oro слоя соответственно. 1) Предполагаем, что основание сложено глинистыми грунтами считаем Н принимая Н0 = 9 м, а ψ = 0,15; Нcl = (9+0,15·b)·kp=(9+0,15·24,5)·0,88=11,15м 2) Предполагаем, что основание сложено песчаными грунтами считаем Н принимая Н0 = 6 м, а ψ = 0,1; Нs= (6+0,1·b)· kp=(6+0,1·24,5)·0,88=7,4 м Итак, у нас имеются все данные, чтобы рассчитать глубину заложения нижней границы сжимаемого слоя: 3) Определяем суммарную толщу слоев hcl глинистых грунтов в пределах от подошвы фундамента до глубины равной Нcl; hcl=3,6 м 4) Определяем Н=Hs+ hcl /3=7,4+3,6/3=8,6 м Получив величину Н - рассчитаем величину ζ=2H/b=2·8,6/24,5=0,7 После чего можно рассчитать величину kс т.к. 0,5<ζ=0,7<1,0 следовательно коэффициент kс = 1,4. Так как ширина фундаментной плиты b>15, принимаем km=1,5. Рассчитаем значения величин ξ при разных значениях Z: Находим соотношение сторон фундаментной плиты η=L/b=30,1/24,5=1,22 Z0=0, тогда ξ0= 2·Z0/b=0; k0=0 Z1=3,6, тогда ξ1= 2·Z0/b=2·3,6/24,5=0,3; k1=0,08 Z2=8,6, тогда ξ2= 2·Z0/b=2·8,6/24,5=0,7; k2=0,18 Теперь у нас есть все данные, чтобы рассчитать осадку: S=5,1 см <Su=10 см. Дипломник Консультант Основной руководитель Ростов-на-Дону 2021 г. |