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: 266
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
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 грунтовСводная таблица №1
2. Оценка инженерно-геологических условий участка застройки2.1 Определение расчётной глубины промерзанияВ 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: , гдеkh – 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 застройкиУчасток 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 кПаВывод: 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 кПаВывод: 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 фундаментаПри назначении глубины заложения фундамента учитываются следующие факторы:
3.2.1 Расчётные нагрузки от собственного веса кирпичных стенСечение 1 – 1а) для расчёта оснований по II группе предельных состояний-нормативная нагрузка:где ykk – удельный вес кирпичной кладки;Vkk – объём кирпичной кладки, м3где 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 надёжностиб) для расчёта оснований по I группе предельных состояний:где yf =1,1Сечение 2 – 2а) 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 надёжностиб) для расчёта оснований по I группе предельных состояний
| Р, кПа | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| е | 0,634 | 0,625 | 0,620 | 0,616 | 0,613 | 0,610 |
1.4 Физико-механические свойства грунтовСводная 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 застройки2.1 Определение расчётной глубины промерзанияВ 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: , гдеkh – 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 застройкиУчасток 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 кПаВывод: 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 кПаВывод: 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 фундаментаПри назначении глубины заложения фундамента учитываются следующие факторы:
-
Расчётная глубина промерзания dfn = 2,17 м. -
Конструктивные особенности здания: подвал, техподполье. -
Инженерно-геологические условия участка застройки. Слабых слоёв на поверхности не обнаружено. -
Гидрогеологические условия участка застройки. Грунтовые воды скважинами не вскрыты.
-
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.
| 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 стенСечение 1 – 1а) для расчёта оснований по II группе предельных состояний-нормативная нагрузка:где ykk – удельный вес кирпичной кладки;Vkk – объём кирпичной кладки, м3где 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 надёжностиб) для расчёта оснований по I группе предельных состояний:где yf =1,1Сечение 2 – 2а) 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 надёжностиб) для расчёта оснований по I группе предельных состояний
11
12
13