Основания и фундаменты Содержание
Скачать 97.33 Kb.
|
3.5 Расчет осадок условного свайного фундаментаЭпюра напряжений от собственного веса грунта:
i – удельный вес i-го слоя грунта . Нi – толщина i-го слоя. zg0 – вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы Строим вспомогательную эпюру 0.2zg – для дальнейшего определения сжимаемой толщи основания. zg0=248,24 кН/м2 Определим напряжение от внешней нагрузки, т.е. от фундамента: zp=P0 , где: P0 = Pср - zg0 - дополнительное вертикальное давление на основание Рср – среднее давление под подошвой фундамента. P0 =617,7–248,24 =369,46 кПа - коэффициент , принимаемый по таблице СНиП в зависимости от формы подошвы фундамента и относительной глубины hi = 0.4b = 0.42,5 = 1м
Сжимаемую толщу основания определяем графически – в точке пересечения графиков f(0.2zg0) и f(zp) - Сжимаемая толщина Нс=4,6 м zp = 70кПа zg = 324 кПа 0.2zg = 64.8 кПа – условие выполнено Аналитическая проверка: zp = 0.2zg 5 кПа =64,85 условие выполнено Расчет осадки:
S = 0.0490.8 = 0.039 м =3,9 см Осадка не превышает допустимые 8 см. 3.6 Подбор оборудования для погружения свай. Определение расчетного отказаГлубина погружения сваи Sa от одного удара молота или от работы вибропогружателя в течение 1 минуты называется отказом. Определяется по формуле: где: = 1500 кПа – для ж/б свай g = 1 2 = 0.2 – коэффициент восстановления М =0,8 - коэффициент зависящий от грунта под концом сваи. Еd=1,75·a·N – расчетная энергия удара молота Еd = 1.7525575,76 = 25189,5 Дж=25,2 кДж N = 575,76 кН – расчетная нагрузка на сваю. Выбираем паро-воздушный молот одиночного действия СССМ-570: расчетная энергия удара 27 кДж масса молота 2,7 т масса ударной части 1,8т Высота подъема цилиндра 1,5м условие применимости: m1 = 27 кН – масса молота m2 = 15,9 кН - вес сваи m3 = 0.3 кН – масса подбабка km = 5 м Заключение по варианту свайных фундаментовНазначаем свайные фундаменты из забивных свай по ГОСТ 19804.1-79*квадратного сечения 0,3х0,3м, длиной 7м. Марка сваи С 7-30, несущая способность Fd=806кН. Ростверки монолитные железобетонные высотой 1,5м. Несущий слой-глина полутвердая с IL=0.27. Оборудование для погружения - паро-воздушный молот одиночного действия ССС-570 с Еd=25.2 кДж. Расчетный отказ-0,004м.3.7 Рекомендации по производству работ и устройству гидроизоляцииНаружную поверхность фундаментов, стен подвала покрывают двумя слоями горячего битума.ЗаключениеВыполнив курсовой проект я научился рассчитывать как фундаменты мелкого заложения, так и свайные фундаменты. После проведенных расчетов как основной вариант принимаем фундаменты мелкого заложения: После проведенных расчетов принимаем фундаменты: -по оси «А»( в бесподвальной части здания) – сборный под колонны ФВ8-1 2,7х2,4м Глубина заложения фундамента от планировочной отметки -1800 мм. -по оси «Б» (в бесподвальнй части здания) – сборный под колонны ФВ10-1 3,3х3м Глубина заложения фундамента от планировочной отметки –1800 мм. -по оси «В» (в подвальной части здания) – сборный под колонны ФВ4-2,1х1,8м. Глубина заложения фундамента от планировочной отметки -4800 мм. -по оси «Г» (в подвальной части здания) – ленточный, сборный. Плиты железобетонные Ф16; блоки фундаментные марки – ФС 6. Глубина заложения фундамента от планировочной отметки -4800 мм. Как второй вариант строительства можно принят свайный фундамент, со сваями длиной 7м марки С7-30. Список использованной литературыМеханика грунтов, основания и фундаменты( методические указания к курсовому проекту для студентов специальности 1202) ДВГТУ 1984. г.Владивосток Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов. М.: Стройиздат, 1990 Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. Л.: Стройиздат 1988 |