Файл: 1. Оценка инженерногеологических условий.rtf

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.04.2024

Просмотров: 95

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Оценка инженерно-геологических условий

1.1 Определение наименования пылевато-глинистого грунта и его физико-механических свойств

1.2 Определение наименования крупнообломочного и песчаного грунта и его физико-механических свойств

2. Анализ грунтовых условий строительной площадки

3. Расчет и конструирование фундаментов по выбранным вариантам

3.1 Расчёт фундаментов мелкого заложения

3.1.1 Определение глубины заложения фундаментов

3.1.2 Определение размеров подошвы внецентренно нагруженного фундамента.

3.1.4 Расчет оснований по деформациям

На подошве слоя супеси пластичной:

Таблица 3 - к расчету осадки фундамента сечения 4-4

3.2 Расчёт свайного фундамента

3.2.1 Предварительное определение размера сваи

3.2.2 Определение несущей способности сваи

3.2.3 Проверка прочности основания куста сваи

4. Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов

5. Расчет и конструирование железобетонных фундаментов в заданном сечении, подбор арматуры

5.1 Расчет фундамента под колонну, подбор арматуры

6. Технология производства работ по устройству фундаментов

Список использованной литературы



МПа; м; м

м
Несущая способность свай под колонны будет равна:

Расчётная нагрузка, допускаемая на одну сваю, определяется по формуле:



Рисунок 3.4 - конструирование ростверка
= 4·0,82=1,28 м2, = 4·0,82=1,28 м2
Объем ростверка:
Vр = 2,1×1,4×0,5 + 1,6×0,9×0,9= 2,766м3
Вес ростверка:
Gр = Vрgб = 2,766∙24 = 66,384 кН.
Вес грунта на уступах:
Gгр = (Vо -
Vр) ∙ g111

кН/м3, Gгр = 19,2·1,35=25,92м3.
тогда:
NI = 740 + 1,2· (66,384+25,92) = 850,76кНI = MOI + TOI∙hp = 300+23∙1,4 = 332,2 кНм.



Рмах = 370,41кН < 1,2·Рсв = 1,2∙ 424,28 =509,136кН;

Рmin>0
Условие выполняется, свайный фундамент запроектирован правильно.

Проверяем прочность основания куста сваи.


°,
Определяем ширину условного фундамента:
, принимаем bусл=2,23 м.

, принимаем aусл
=1,53 м.
Площадь условного фундамента:

Объем условного фундамента:

Объем ростверка и фундаментных блоков:

Объем свай:

Объем грунта в пределах условного фундамента:

Вес грунта в объеме условного фундамента:

Вес сваи и ростверка:



Вертикальная составляющая нормальных сил в уровне нижних концов свай:
NII=740+68,16+33,7+283,18 =1125,04 кН;
Для внецентрально загруженного фундамента среднюю интенсивность давления по подошве условного фундамента:



Расчётное сопротивление грунта под условным фундаментом определим

По таблице 16 gС1=1,25; gС2=1 при Мg=0,446, Мq=2,784, МС=5,378, Сn=49,8.

кПа;

Pср=328,96 < R=666,35

< 1,2R=799,62

>0
Все условия соблюдаются.



4. Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов



В данном курсовом проекте рассматриваются два варианта фундаментов: фундамент мелкого заложения и свайный фундамент.

В применении к заданным геологическим условиям в качестве проектного выбран фундамент мелкого заложения, так как при возведении свайного фундамента необходимо задействовать большее количество технических средств, а следовательно и материальных на их обслуживание. Так же использование фундамента мелкого заложения является более рациональным, поскольку здание является одноэтажным промышленным и без подвала, а первый слой грунта является несущим, так как расчётное сопротивление основания R0=350 кПа.

Таким образом, затраты при возведении фундамента мелкого заложения значительно меньше, чем при возведении свайных фундаментов в данных инженерно-геологических условиях.



5. Расчет и конструирование железобетонных фундаментов в заданном сечении, подбор арматуры




5.1 Расчет фундамента под колонну, подбор арматуры



Нужно рассчитать армирование монолитного железобетонного фундамента стаканного типа. Сечение колонны bcxhc=0,4x0,4 м, hf=0,75 м, bxl=2,1x2,1 м. Расчетные нагрузки на обрез фундамента: Nl=2010 кН,