Расчёт и конструирование свайного фундамента
Скачать 1.63 Mb.
|
МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» Кафедра оснований, фундаментов и инженерной геологии РАСЧЁТНО – ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА на тему: «Расчёт и конструирование свайного фундамента» Выполнил студент IV курса Тощенкова Е.В. гр.105 (подпись, дата) Преподаватель Маленов А.А. ( оценка, подпись, дата) Нижний Новгород 2017г. Содержание 1.Обработка результатов исследования физико-механических свойств грунтов 4 1.1.Инженерно-геологический элемент №1. 4 1.2.Инженерно-геологический элемент №2 5 1.3.Инженерно-геологический элемент №3 7 2.Оценка инженерно-геологических условий участка застройки 10 2.1.Оценка инженерно- геологических условий площадки строительства 10 2.2.Инженерно – геологический разрез 11 2.3.Определение нормативной глубины промерзания грунта 13 3.Нагрузки, действующие в расчетных сечениях 13 3.1.Назначение расчетных сечений и определение грузовых площадей 14 3.2.Постоянные нагрузки 15 3.1.1.Нагрузки, действующие на 1м2 грузовой площадки 15 3.1.2.Нагрузки от собственного веса стен на 1 м.п. 16 3.3Временные нагрузки. 18 3.3.1 Нагрузка на междуэтажные перекрытия и конструкции лестничных клеток. 18 3.3.2Снеговая нагрузка 19 3.4Подсчёт нагрузок в расчётных сечениях 20 4Расчет и конструирование свайного фундамента 26 4.1 Выбор типовой конструкции и длины сваи 26 4.2Определение несущей способности сваи и расчетной нагрузки, допускаемой на сваю 28 4.3Определение расстояний между сваями. Конструирование свайного фундамента 31 4.4Конструирование оснований и фундаментов 33 4.5Определение шага свай 34 5Расчет осадки свайного фундамента 37 6Список использованной литературы 42 Обработка результатов исследования физико-механических свойств грунтовИнженерно-геологический элемент №1.число пластичности: , %, где - влажность на границе текучести (%); - влажность по границе раскатывания (%); 25 - 14 = 11 (%). Тип грунта по табл. п. 2.4.[13] – суглинок, т.к. 7p<17. показатель текучести: , д.ед., д.ед.. По показателю текучести определяем консистенцию грунта по табл. п. 2.5.[10] : , следовательно суглинок полутвёрдый. плотность сухого грунта: , г/см3 где W – естественная влажность грунта (%); ρ – плотность грунта (г/см3); г/см3 . коэффициент пористости: , д.ед. где - плотность частиц грунта (г/см3); д.ед. пористость: , д.ед., д.ед.. степень влажности определяется по формуле (1.6): д.ед.. расчетное сопротивление грунта для выбора основания под фундамент (по коэффициенту пористости, степень влажности и показателю текучести) определяем по таб. 3.2[13]: 390 кПа. модуль деформации по результатам испытания ИГЭ№ 1 грунта штампом: , кПа где =0,79 – безразмерный коэффициент, учитывающий форму штампа; = 0,798 м – диаметр штампа; - коэффициент Пуассона, для суглинка v = 0,35; - приращение давления на штамп между двумя точками, взятыми на усредняющем прямолинейном участке: , кПа, где = 50 кПа, т.е. давление от собственного веса грунта на уровне заложения фундамента; = 200 кПа – по графику – давление, соответствующее конечной точке прямолинейного участка. , кПа, - приращение осадки штампа между двумя точками: , м, м. кПа. График компрессионных испытаний ИГЭ-1 представлен на рисунке 1.1. Рис. 1.1 |