|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Основания и фундаментыОснования и фундаменты
Цель данного курсового проекта - проектирование и расчет фундаментов для химического корпуса со стенами из стеновых панелей, внутренний каркас из сборных ж/б колонн с продольным расположением ригелей. Размеры в плане 27х36 м. Здание имеет подвал в осях В-Г. Отметка пола подвала - 3 м. Отметка пола первого этажа 0.00 м на 0.15 м выше отметки спланированной поверхности земли. Место строительства - поселок Кировский заданы отметки природного рельефа - 38,2м и уровня грунтовых вод 34,8м . Также известны инженерно-геологические условия, физические характеристики грунтов и их гранулометрический состав. В ходе разработки курсового проекта необходимо рассчитать два типа фундаментов: мелкого заложения и свайный. Для фундаментов мелкого заложения проводятся расчеты: определение физико-механических свойств грунтов, оценка грунтовых условий строительной площадки, расчет размеров и выбор вариантов фундаментов, расчет оснований по деформациям, расчет осадки. Для разработки свайных фундаментов: расчет размеров ростверков, определение осадки свайных фундаментов, подбор оборудования для погружения свай и расчетный отказ. 1. Грунтовые условия строительной площадкиОпределение наименования грунтов по ГОСТ 25100-82Слой 1- НасыпьХарактеристики не определяются2-й слой Пылевато-глинистыйкласс - нескальный грунтгруппа - осадочный несцементированныйподгруппа - обломочный пылевато-глинистыйтип - определяется по числу пластичности: вид - не определяется т.к. включения отсутствуютразновидность - определяется по показателю текучести:- Супесь пластичнаякоэффициент пористостиВывод: Супесь, пластичная.3-й слой Песчаный класс - нескальный грунтгруппа - осадочный несцементированныйподгруппа - обломочный песчаныйтип - песок Средней крупности вид - определяется по коэффициенту пористости: -Средней плотностиразновидность - определяется по степени влажности:-влажныйзасоленность - не определена. Вывод: песок средней крупности, средней плотности, влажный. 4-й слой Пылевато-глинистый класс - нескальный грунт группа - осадочный несцементированный подгруппа - обломочный пылевато-глинистый тип - определяется по числу пластичности: - значит глина вид - не определяется т.к. включения отсутствуют разновидность - определяется по показателю текучести: - глина полутвердая Коэффициент пористости Вывод: глина полутвердая. Физико-механические характеристики грунтов 1 Слой- насыпь. 2 Слой- супесь пластичная. e=0.6 E=20 МПа ?n=25 cn=14 кПа 3 Слой- песок средней крупности, средней плотности, насыщен водой. e=0.65 Sr=0.98 ?n=35 cn=1 кПа Е=30 Мпа 4 Слой- глина полутвердаяe=0.8Il=0.095cn=73.2 кПа ?n=20.4E=25.6 МПа Таблица 1. - Физико-механические свойства грунтов
Размеры подошвы фундаментов подбираются по формулам сопротивления материалов для внецентренного и центрального сжатия от действия расчетных нагрузок. При расчете нескальных грунтов давление по подошве фундамента не должно превышать условную критическую нагрузку: Рср ? R Рmax?1.2R Pmin>0 R - расчетное сопротивление грунта основания, рассчитывается по формуле, учитывающей совместную работу сооружения и основания и коэффициенты надежности. C1 и C2 - коэффициенты условий работы принимаемые по СНиП т.3 C1= 1.2 - для пылевато-глинистые, а также крупнообломочные с пылева- то-глинистым заполнителем с показателем текучести грунта или заполнителя. 0,25< IL 0,5 C2= 1.1 К = 1.1 - т.к. прочностные характеристики грунта ( с и ) приняты по таблицам СНиП. M Mg Mc - коэффициенты зависящие от II Kz=1 т.к. b - ширина подошвы фундамента < 10 м. II - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (II)1 - то же, залегающих выше подошвы фундамента. сII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента. Среднее давление по подошве ф-та: ; ; N0 - нагрузка на фундамент N0=(Nn+Nвр) f ; f=1 mt- - среднее значение удельного веса грунта и бетона. А - площадь подошвы фундамента для ленточного А= b1м для столбчатого А=b2 м В данном курсовом проекте для определения размеров подошвы фундамента использован графоаналитический метод решения. 2.2.1 Стена по оси «А» без подвалаНагрузки:N0=1400 кНТ0=130 кНМ0=200 кНмd=1.8м; Р =1400/b2 + 201.8=1400/b2 + 36 = f1(b)
R(2,7)= =313,8 кПа Pср=230кПа Pcp<R Pmax1.2R; 350,4<376,5 Pmin>0 ; 109,3>0 Недогруз 26 %, ни чего не меняем т. к. при других размерах подошвы фундамента не выполняется неравенство Рmax?1.2R. 2.2.2 Стена по оси «Б» без подвалаНагрузки:N0=2700 кНТ0=110 кНМ0=190 кНм d=1,8 м; db =0 м Р =2700/b2 + 201,8=2700/b2 + 36 = f1(b)
Pср=286,1 кПа Pcp<R ;286,1<357,4 Pmax1.2R; 346<357,4·1.2 Pmin>0 ; 226,32>0 R=1.2·(15,6·3,6+214,7)=357,4 ; P<R; 286,1<357,4 Недогруз 19% 2.2.3 Стена по оси «В» с подваломd1 - глубина заложения фундамента, приведенная от пола подвалаd-1 = hs+ hcf cf /II1hs - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м.hcf - толщина конструкции пола подвала (0.15м)cf - расчетное значение удельного веса пола подвала(22 кH/м3)d1=1,8+0,15·22/16,4=2мdb - глубина подвалаНагрузки:N0=2200 кНТ0=80 кНМ0=170 кНмd1=2 м; db =4,8 м Р =2200/b2 + 204,8=2200/b2 +96 = f1(b)
Pср=617,7кПа Pcp<R Pmax1.2R; 1036<1.2·1033,5 Pmin>0 ; 336>0 R=1.2·(33,6·2,1+790,7)=1033,5 ; P<R; 617,7<1033,5 Недогруз 40 %, ни чего не изменяем т. к. принятые колонны имеют сечение 0,8х0,5 м, а это наименьший фундамент для таких колонн. 2.4. Расчет деформации оснований. Определение осадки.Осадка оснований S , с использованием расчетной схемы линейно-деформируемоей среды определяется методом послойного суммирования:где: - безразмерный коэффициент = 0.8zpi - среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения на верхней и нижней границах слоя по вертикали проведенной через центр подошвы фундамента.hi и Ei - соответственно толщина и модуль деформации i-го слоя грунта.n - число слоев, на которые разбита сжимаемая толщина основания.Для рассмотрения разности осадок возьмем бесподвальную часть здания, сравним осадки фундаментов под внешней и внутренней стенами. 2.4.1 Фундамент под стену по оси «Б»Эпюра напряжений от собственного веса грунта:где:
(3,46-2,89)/600 = 0.00095 < 0.002 - условие выполнено Величины осадок различных фундаментов в здании допустимы, разность осадок также в норме, следовательно фундаменты подобраны верно. 2.5 Конструирование фундаментов мелкого заложенияПосле 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 ФВ4-1 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 -3450 мм. 2.6 Определение активного давления грунта на стену подвала Характеристики грунта 1. Нормативные: ?n=19,9 кН/м3 ?n=25 град Cn=14 кПа 2. Расчетные: ?1=?n/?q=19.9/1.05=18.95 кН/м3 ?1=?n/?q=25/1.15=21.70 С1=Сn/Cq=14/1.5=9.3 кПа 3. Засыпка: ?11=?1х0,95=8,95х0,95=17,97 кН/м3 ?11=?1х0,9=21,7х0,9=19,53 0 С11=С1х0,5=9,3х0,5=4,65 кПа Построение эпюры активного давления грунта на стену подвала ?а=?а?+?ас+?aq ?а?=?11·z·?а ?а=tg2=0.49 ?а?=17.97·0.49·2=17.61 кН/м2 ?ас= ?aq=1.2qн·?a=1.2·0.49·10=5,88 кН/м2 2.7 Заключение по варианту фундаментов мелкого заложения Несмотря на немаленькие недогрузки все фундаменты рациональны и на свайный фундамент переходить нет необходимости, так как залегающие грунты вполне пригодны и для такого варианта фундаментов. 3. Расчет и конструирование свайных фундаментовВ данном проекте необходимо произвести расчет для свайного фундамента:свайный фундамент в «кусте» ( для внутренних колонн по оси Б)Выбор типа, вида, размеров свай и назначение габаритов ростверковРассчитываем свайный фундамент под стену «В» с подвалом.3.1.1. Определение нагрузок.Нагрузки собираются по I и II предельному состоянию:I-е пр. сост. где: f =1.2II-е пр. сост. где: f =1для «куста» по оси БN01=2700·1.2=3240 kHN011=2700·1=2700 kH3.1.2. Назначаем верхнюю и нижнюю отметки ростверка.В.Р.=-3,15 мhр=1,5 мН.Р.=-4,65 м.3.1.3. Выбираем железобетонную сваю С 7-30.Тип -висячая, с упором в слой полутвердой глиныВид- забивнаяС квадратным сечением 0,3х0,3 м, длиной 7м.3.2 Определение несущей способности и расчетной нагрузки свайгде:с - коэффициент условий работы свай в грунте.(1)R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи.(3600 кПа)A - площадь поперечного сечения сваи.(0.09 м2 )u - наружный периметр поперечного сечения сваи(1.2 м)fi - расчетное сопротивление i-го слоя (по боковой поверхности сваи, кПа)cr =1; cf =1 - коэффициенты условий работы грунта, соответственно , под нижним концом сваи и учитывающий влияние способа погружения на расчетное сопротивление грунта.Nc=Fd/k , где: k =1.4 - коэффициент надежности по нагрузке.Определение сопротивления грунта по боковой поверхности сваи
Fd=1·(1·3600·0.09+1,2·401,72)=806kH Расчетная нагрузка: Nc= Fd/?k=806/1.4=575,76kH 3.3 Определение числа свай в свайном фундаменте и проверки по 1 группе предельных состояний 3.3.1. Число свай где: NcI - нагрузка на фундамент в уровне поверхности земли. Nc - принятая расчетная нагрузка - коэффициент , зависящий от вида свайного фундамента =9 - для «куста» d - размер стороны сечения сваи = 0.3 м hp - высота ростверка от уровня планировки до подошвы mt (20 кН/м3)- осредненный удельный вес материала ростверка и грунта на уступах. 1.1 - коэффициент надежности Принимаем число свай равное шести. 3.3.2 Уточнение размеров ростверка в плане Принимаем прямолинейное расположение свай в фундаменте, расстояние между ними - необходимый минимум 3d (0.9м), расстояние от грани ростверка до грани сваи: с0=0,3d+0.05=0.14м Расстояние от центра сваи до края ростверка: 0.5d + c0 = 0.15 + 0.14 =0.29 м. Общий габарит ростверка: bp = 3d + 2c0 = 0.9 + 20.28 = 1.46м. lр=2·3d+2c0=1,8+2·0,28=2,36м. Принимаем размеры ростверка в плане 1,5х2,5м. 3.4 Проверка напряжений в свайном основании по 2 группе предельных состояний (по подошве условного свайного фундамента) ?1=25 град h1=0.4м ?2=35 град h2=4.8м ?3=18,5 град h3=2,05м ?ср/4=29,78/4=7,44о Ширина условного фундамента: где: b - расстояние между осями крайних свай d - размер поперечного сечения сваи l - расстояние от острия сваи до уровня, с которого происходит передача давления боковой поверхностью сваи на грунт. by=2·tg(29,78/4)·7,25+0.9+0.3=3,1 Ay=by2=3.12=9.61 Условие прочности : Py < Ry Ry - расчетное сопротивление грунта условного фундамента Py - расчетная нагрузка Py = ( NoII + NfII + NgII +NcII ) / Ay NfI1=Vрос*·?бет·1,1=(1,5·1.2·1.2-0.9·0.8·0.5+0,3·2,5·1,5)·25·1,1=90,34кН NgI1=Vгр·?гр·1,2=(2.9·0.275·1.2+0.813·6.2·2+2·1.5·0.95·6.2)·1.2·19,9=713 кН NcII=97,88кН NoII=2700кН Ру=(2700+97,88+713+90,34)/9,61=374,7kH/м2 Ру<R; 374,7<734 Условие прочности выполнено 3.5 Расчет осадок условного свайного фундамента Эпюра напряжений от собственного веса грунта:
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 свайg = 1 2 = 0.2 - коэффициент восстановления М =0,8 - коэффициент зависящий от грунта под концом сваи.Еd=1,75·a·N - расчетная энергия удара молотаЕd = 1.7525575,76 = 25189,5 Дж=25,2 кДжN = 575,76 кН - расчетная нагрузка на сваю.Выбираем паро-воздушный молот одиночного действия СССМ-570:расчетная энергия удара 27 кДжмасса молота 2,7 тмасса ударной части 1,8тВысота подъема цилиндра 1,5мусловие применимости: m1 = 27 кН - масса молотаm2 = 15,9 кН - вес сваиm3 = 0.3 кН - масса подбабкаkm = 5<km=5- условие выполненомЗаключение 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 гидроизоляцииЗемляные работы должны выполнятся комплексно-механизированным способом в соответствии со СНиП 3.02.07-87. Ширина по дну траншеи с учетом ширины конструкции фундаментов и необходимостью спуска людей с добавлением 0,6м.Наружную 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 |
РЕКЛАМА
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
© 2010 |