Файл: Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине Основания и фундаменты.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.05.2024

Просмотров: 74

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
= 18,34 кН/м³; = 11,23 кН/м³;



= = 314,19 кПа.

ИГЭ № 2 Суглинок тугопластичный (IL =0,40) на глубине 6,0 м.

с1 = 1,2; с2 = 1,0 (прим.2 к табл. 5.4 [3]);

II = 19°, М = 0,47; Мq = 2,89; Мс= 5,48;

сII = 34 кПа; d3= 6,0 м;

= 15,89 кН/м³; = 18,34 кН/м³; = 11,23 кН/м³;

= 9,81 кН/м³



= = 525,42 кПа.
ИГЭ № 2 Суглинок тугопластичный (IL =0,40) на глубине 7,7 м.

с1 = 1,2; с2 = 1,0 (прим.2 к табл. 5.4 [3]);

II = 19°, М = 0,47; Мq = 2,89; Мс= 5,48;

сII = 10 кПа; d4= 7,7 м;

= 15,89 кН/м³; = 18,34 кН/м³; = 11,23 кН/м³;

= 9,81 кН/м³; = 18,84 кН/м³





=

= 618,95 кПа.
ИГЭ № 3 Глина твердая (IL <0) на глубине 10,6м.

с1 = 1,25; с2 = 1,0 (прим.2 к табл. 5.4 [3]);;

II = 14°, = 0,29;
= 2,17; = 4,69;

= 72 кПа; d5 = 10,6 м;

= 15,89 кН/м³; = 18,34 кН/м³; = 11,23 кН/м³;

= 9,81 кН/м³; = 18,84 кН/м³







= = 832,04 кПа.

    1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Построение инженерно-геологического разреза





R5 = 832,04

R4 = 618,95

R3 = 525,42

R2 = 314,19

R1 = 194,40

10,6

7,7

6,0

3,1

1,5

15

14

3

0,4

4,6

2,7

Рис.3 - Схема к определению расчетного сопротивления грунтов основания
    1. Оценка грунтов основания


На основе анализа, полученных значений расчетного сопротивления грунта основания R1-5 и значений модуля деформации E1-3, можно сделать следующий вывод: грунт, обладающий максимальной несущей способностью – ИГЭ 3 (глина твердая, R5= 832,04 кПа). Наибольшей сжимаемостью, исходя из послойного анализа значений модуля деформации, обладает ИГЭ 1 (супесь пластичная) E1=8,0 МПа.

Принимаем как несущий слой основания свайных фундаментов слой ИГЭ3 – глина твердая.). В этом случае свая будет работать по схеме свая висячая и по боковой поверхности получаем хорошую несущую способность.

  1. Сбор действующих нагрузок


Нагрузки приведены в исходных данных в уровне обреза фундамента, дополнительных вычислений не требуется. Расчет ведем по основному сочетанию.

  1. Определение глубины заложения ростверка


Для фундаментов наружного ряда колонн глубина заложения ростверка Нр зависит от 2-х факторов: глубины сезонного промерзания грунтов df и конструктивных требований Нкон. Из этих двух значений выбирается наибольшее.

Для фундаментов под внутренние колонны зданий, с положительными температурами помещений, отметка подошвы ростверка определяется исключительно его конструктивной высотой.

    1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Учет глубины сезонного промерзания грунтов


Подошва ростверка должна располагаться ниже расчетной глубины сезонного промерзания грунтов: Нр

где df – расчетная глубина сезонного промерзания грунта [3]:



здесь kh – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания, для сооружений без подвала с полами, устраиваемыми по грунту, kh = 1,1;

dfn – нормативная глубина сезонного промерзания



где d0 = 0,23 – величина, принимаемая равной для суглинков и глин;

Mt– безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе строительства по таблице 5.1 [2], для г. г. Екатеринбург:

Январь t1= -13,7°C

Февраль t2= -11,9°C

Март t3= -4,1°C

Ноябрь t11= -5,5°C

Декабрь t12= -11,2°C

Mt=(13,7+11,9+4,1+5,5+11,2) = 46,4

;

.



    1. Учет конструктивных требований


Для обеспечения конструктивных требований необходимо, чтобы глубина заложения ростверка Нр принималась не менее конструктивных требований Н кон:



Верх монолитного стакана фундамента должен находиться ниже отметки пола как минимум на 0,15 м. Тогда (см. рис.4):

Hкон = 0,15 + hcm+ hdн' ,

Высота стакана для средней колонны:

.

.

Толщина днища стакана: