Файл: Курсовой проект Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий Нижний Новгород 2014г Содержание.rtf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.10.2023

Просмотров: 37

Скачиваний: 2

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


-удельный вес грунта во взвешенном водой состоянии:


-степень влажности вычисляем по формуле:
,
Разновидность песка по степени влажности определяем по таблице приложений(2.2[1]), песок маловлажный

-Расчётное сопротивление песка для назначения предварительных размеров подошвы фундамента определяем по таблице приложений (3.1[1]),

-модуль деформации определяем по результатам компрессионных испытаний грунта:

Результаты компрессионных испытаний грунтов


Р, кПа

0

50

100

200

300

400

е

0,634

0,625

0,620

0,616

0,613

0,610



Коэффициент сжимаемости в интервале давления 100-200 кПа:



-Модуль деформации по компрессионным испытаниям:

Где - безразмерный коэффициент, учитывающий боковое расширение грунта, для песка



-модуль деформации:

Где - корректировочный коэффициент, определяется по типу грунта. Для песка .



1.4 Физико-механические свойства грунтов
Сводная таблица №1

п.№

Характеристика грунта

ИГЭ№1

ИГЭ№2

ИГЭ№3

Вид, тип разновидность грунта

Песок

мелкий,

средней

плотности

Песок средней крупности, средней плотности

Песок гравелистый, средней плотности

1

Влажность грунта W%

12

11

11

2

Плотность грунта ρ, г/см3

1,73

1,78

1,80

3

Плотность частиц ρs, г/см3

2,66

2,65

2,65

4

Плотность сухого грунта ρd, г/см3

1,54

1,60

1,62

5

Удельный вес грунта yII, кН/м3

17,1

17,6

17,8

6

Коэффициент пористости е, д.е.

0,73

0,66

0,64

7

Степень влажности Sr, д.е.

0,43

0,44

0,46

8

Угол внутреннего трения φII, º

30

35

38

9

Удельный вес сцепления сII, кПа

-

-

-

10

Приведенный модуль деформации Е, кПа

18543,4

24568,0

30340,0

11

Удельный вес твердых частиц , кН/м3

26,6

26,5

26,5

12

Удельный вес сухого грунта , кН/м3

15,4

16,0

16,2

13

Удельный вес грунта во взвешенном водой состоянии , кН/м3

9,6

9,9

10,0

14

Пористость, %

0,42

0,40

0,39

15

Условное расчетное сопротивление грунта основания, кПа

300

400

500



2. Оценка инженерно-геологических условий участка застройки
2.1 Определение расчётной глубины промерзания
В соответствии с рекомендациями пункта 5.5.4 СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* [2] расчётная глубина промерзания определяется по формуле:
, где
kh – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания на промерзание грунта у наружной стены. Зависит от конструкции пола и температуры в помещении. Определяется по таблице (5.2[2]), kh = 0,7.

dfn – нормативная глубина промерзания
, (5.5.3) [2],
где Мt – среднее значение суммы абсолютных среднемесячных отрицательных температур за зиму в районе строительства г. Томск.

Mt =52,4ºC (исходные данные)

d0 – величина, принимаемая равной для песков средней крупности0,3м.




2.2 Краткая оценка инженерно-геологических условий участка застройки
Участок строительства расположен в г. Киров. Рельеф участка спокойный, с небольшим уклоном на юго-восток. Геологический разрез представлен следующими инженерно-геологическими элементами:

ИГЭ №1 представлен песком мелким средней плотности, маловлажным, толщиной слоя 3,5 м. Обладает следующими характеристиками:

е=0,73; Sr=0,43; R0=300 кПа; Е=18543,4 кПа

Вывод: ИГЭ №1 может быть использован в качестве естественного основания.

ИГЭ №2 представлен песком средней крупности, средней плотности, маловлажный, толщиной слоя 4,0 м. Обладает следующими характеристиками: е=0,66; Sr=0,44; R0=400 кПа

Вывод: ИГЭ №2 может быть использован в качестве естественного основания.

ИГЭ №3 представлен песком гравелистым средней плотности, маловлажным, толщина слоя не определена. Обладает следующими характеристиками: е=0,64; Sr=0,46; R0=500 кПа


Мощность слоя ИГЭ-3 разведочными скважинами не вскрыта.
2.3 Глубина заложения фундамента
При назначении глубины заложения фундамента учитываются следующие факторы:

  1. Расчётная глубина промерзания dfn = 2,17 м.

  2. Конструктивные особенности здания: подвал, техподполье.

  3. Инженерно-геологические условия участка застройки. Слабых слоёв на поверхности не обнаружено.

  4. Гидрогеологические условия участка застройки. Грунтовые воды скважинами не вскрыты.


3. Нагрузки, действующие в расчётных сечениях
Расчёт оснований производится по двум группам предельных состояний:

  • по первой группе предельных состояний (прочности и несущей способности) проверяется прочность конструкций фундаментов и устойчивость сооружений, расчёт производится по расчётным усилиям, определяемым с учётом коэффициентов надёжности по нагрузке yf > 1.

  • по второй группе предельных состояний (по деформациям) определяются размеры фундаментов и их осадки, которые не должны превышать нормативных значений. Расчёт ведётся по расчётным усилиям с коэффициентом надёжности по нагрузке yf = 1.


3.1 Выбор расчётных сечений и определение грузовых площадей
Расчёт фундаментов производится в четырех сечениях для которых вычисляются расчётные усилия на фундамент.

Определение грузовых площадей:

Сечение 1-1 по наружной самонесущей стене:



Сечение 2-2 по внутренней несущей стене:



Сечение 3-3 по внутренней стене, несущей элементы лестницы:



Сечение 4-4 по наружной несущей стене:




3.2 Расчётные нагрузки действующие на 1 м2 грузовой площади
Таблица №2. Постоянные нагрузки.

п.№

Характеристика нагрузки

Нормативная

нагрузка

кН/м2

Коэффициент

надёжности по нагрузкеyf

Расчётная

нагрузка кН/м2

Кровля

1

Панели ж/б ребристые по серии 1.465.1-7/84

1,7

1,1

1,87

2

Утеплитель- минераловатные жесткие плиты

0,25

1,2

0,3

3

Стяжка - цементный раствор М100

0,6

1,3

0,78

4

4 слоя рубероида на мастике, защитный слой гравий

0,4

1,2

0,48

Итого:

2,95



3,43

Чердачное перекрытие

1

Панели ж/б многопустотные по серии 1.141-1

3,2

1,1

3,52

2

Утеплитель – жесткие минераловатные плиты

0,25

1,2

0,3

3

Стяжка – цементный раствор М100

0,6

1,3

0,78

Итого:

4,05



4,6

Междуэтажное перекрытие

1

Панели многопустотные ж/б по серии 1.141-1

3,2

1,1

3,52

2

Линолеум по бетонной подготовке

1,0

1,2

1,2

Итог:

4,2



4,72

Лестничные конструкции

1

Марши железобетонные серии 1.151-6,В1 и площадки железобетонные серии 1.152.4-4

3,8

1,1

4,18

Итого:

3,8



4,18

Перегородки

1

Гипсобетонные панели по ГОСТ 9574-80

1,0

1,2

1,2

Итого:

1,0



1,2



3.2.1 Расчётные нагрузки от собственного веса кирпичных стен

Сечение 1 – 1

а) для расчёта оснований по II группе предельных состояний

-нормативная нагрузка:


где ykk – удельный вес кирпичной кладки;

Vkk – объём кирпичной кладки, м3

где δст = 0,64 м – толщина стены;

δn = 0,64 – 0,13 = 0,51 м – толщина парапета;

hn = 0,6+0,5 = 1,1 м – высота парапета;

hст– высота стены;

n = 8– кол-во этажей;

– длина грузовой площади, м







-расчётная нагрузка:

где yf =1 – коэффициент надёжности



б) для расчёта оснований по I группе предельных состояний:

где yf =1,1



Сечение 2 – 2

а) для расчёта оснований по II группе предельных состояний

-нормативная нагрузка:

где ykk – удельный вес кирпичной кладки;

δст = 0,38 м – толщина внутренней стены;

hcm – высота стены





-расчётная нагрузка:

где yf =1 – коэффициент надёжности



б) для расчёта оснований по I группе предельных состояний