Определение размеров подошв.
Министерство образования и науки Российской Федерации
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОЛОГИЧЕСИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГЕОЛОГИИ И ГИДРОГЕОЛОГИИ
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
ТЕМА
Расчёт и проектирование фундамента мелкого заложения и свайного фундамента
Студент 5 курса
Группа 354
Харьямов Рафаэль
Казань, 2009 год
Содержание
Глава 1.Привязка проектируемого здания к
существующему рельефу______________________________________3
Глава 2. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства
2.1. Классификация грунтов____________________________________ 5
2.2. Построение инженерно-геологических разрезов________________6
Глава 3. Расчёт и проектирование Фундаментов мелкого заложения.
3.1. Общие положения_________________________________________9
3.2. Определение глубины заложения фундамента_________________9
3.3. Определение размеров подошв_____________________________10
3.4. Определение вероятной осадки фундамента__________________10
3.5. Конструирование ФМЗ____________________________________11
Глава 4. Расчёт свайного фундамента.
4.1. Общие положения________________________________________12
4.2. Определение несущей способности одиночной сваи, fd_________12
Глава 5. Технико-экономическое сравнение
вариантов фундамента________________________________________14
Глава 1.
Привязка проектируемого здания к существующему рельефу.
Проектируемое здание в административном отношении расположено в г.Казань. Тип здания – Двухэтажный детский сад с кирпичными стенами и колоннами. Размеры площадки изысканий 50Х30 м, размеры проектируемого здания 24Х24 м. Проектная нагрузка от здания на грунтовый массив N= 600 кН.

1. План площадки строительства с расположением инженерно-геологических выработок. Масштаб 1:1000
Геологические колонки
№№
инженерно-геологических элементов
| Цитологическое описание
| Мощность слоев грунта для скважин, м
| Грунтовые воды, глубина от
поверхности, в м
|
|
|
| Скв.1
| Скв.2
| Скв.З
| Скв.4
| Появ.
| Устан.
|
| ИГЭ-1
| Насыпной
| 0,4
| 0,3
| 0,3
| 0,5
|
|
|
| ИГЭ-2
| Песок
| 1,8
| 2,0
| 2,0
| 2,3
|
|
|
| ИГЭ-3
| Супесь
| 4,8
| 5,2
| 5,0
| 5,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИГЭ-4
| Суглинок
| 1,5
| 1,3
| 1,5
| 1,3
|
|
|
| ИГЭ-5
| Суглинок
| 3,5
| 3,2
| 3,2
| 2,5
|
|
|
|
Физико-механические характеристики грунтов площадки
№№ п/п
| Наименование характеристики
| Обозна чение -
| Размерность
| Значения:
| характеристик для
|
ИГЭ-1
| ИГЭ-2
| ИГЭ-3
| ИГЭ-4
| ИГЭ-5
|
| Плотность
| Р
| г/см3
| 1,7
| 1,92
| 2,1
| 2,0
| 2,1
|
| Плотность частиц
| Ps
| г/см3
|
| 2,65
| 2,68
| 2,70
| 2,70
|
| Природная влажность
| W
| %
|
|
|
|
|
|
| Содержание фракций
>2мм
2-0,5
0,5-0,25
0,25-0,1
0,1-0,05
0,05-0,005
<0,005
|
| %
|
|
-
|
|
|
|
| Влажность на гр.текучести
| wL
| %
|
| -
|
|
|
|
| Влажность на границе раскатывания
| wP
| %
|
| -
|
|
|
|
| Угол внутреннего трения
|
| град
|
|
|
|
|
|
| Удельное сцепление
| с
| кПа
|
|
|
|
|
|
| Модуль деформации
| Е
| МПа
|
|
|
|
|
|
Принимаем решение выровнять рельеф площадки строительства до отметки 121.0 м.
Глава 2.
Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства
Классификация грунтов.
ИГЭ№2. Песок средней крупности, средней плотности, влажный.
e=ρs(1+W)/ ρ-1=2.65(1+0,15)1.92=0,59,
Sr=W*ρs/(e*ρw)=0.15*2.65/(0.59*1.0)=0.67
Ro=400кПа
ИГЭ№3. Супесь твёрдая.
Ip=Wl-Wp=24-19=5
Il=(W-Wp)/Ip=(18-19)/ 5=-2
e=ρs(1+W)/ ρ-1=2.68(1+0,18)2.1=0,50,
Ro=300кПа
ИГЭ№4. Глина тугопластичная.
Ip=Wl-Wp=37-17=20
Il=(W-Wp)/Ip=(20-17)/20=0.15
e=ρs(1+W)/ ρ-1=2.7(1+0,2)2.0=0,62,
Ro=530кПа
ИГЭ№5. Глина тугопластичная.
Il=(W-Wp)/Ip=(20-18)/20=0.45
e=ρs(1+W)/ ρ-1=2.7(1+0,27)2.1=0,63,
Ro=370кПа
Построение инженерно-геологических разрезов
Контур здания показан мелкой штрихпунктирной штриховкой. Уровень, до которого производится выравнивание площадки строительства показан крупной горизонтальной штриховкой. Сечение, для которого рассчитываем фундамент мелкого заложения и свайный фундамент показан крупной вертикальной штриховкой.


Глава 3. Расчёт и проектирование Фундамента мелкого заложения.
Общие положения.
Строительство ведётся в г. Казань. Расчёт и проектирование фундамента мелкого заложения производим в сечении, расположенном на расстоянии 12 м вправо от северо-западного угла здания. В этом сечении на грунт действует нагрузка 600кН. Проектируемое здание - Двухэтажный детский сад с кирпичными стенами и колоннами.. Предельные деформации основания для данного типа здания Smax=8 см.
Определение глубины заложения фундамента.
Глубина заложения фундамента зависит от глубины промерзания. Глубина заложения d>k*dfn, где
dfn – нормативная глубина промерзания. Для г. Москва dfn =1,65 м
k – коэффициент, учитывающий температурный режим здания. k=0.4
Значит d>0.4*1.65=0.66м.
Глубина заложения фундамента зависит от конструктивных соображений. Минимальная глубина погружения стакана в грунтовый массив 0,15м, минимальная высота железобетонного строительного стакана 0,6 м, минимальная высота плиты. на которую устанавливается стакан 0,25 м. Значит минимальная глубина заложения фундамента по конструктивным соображениям d>0.15+0.25+0.6=1.0 м.

Определение размеров подошв.
b1 = (3/2*(N/R0 – γ*d))^1/2 = 1.3 м.
R1=(γC1*γC2)*[Mγ*b*kz+Mq*γ’*d+Mc*C]/k=1.4*1.2*[1.68*1.3*18.84+7.71*1*16.68+9.58]=301.3кПа
b1 = (3/2*(N/R0 – γ*d))^1/2 = 1.5 м.
R1=(γC1*γC2)*[Mγ*b*kz+Mq*γ’*d+Mc*C]/k=1.4*1.2*[1.68*1.5*18.84+7.71*1*16.68+9.58]=312кПа
Вывод: b=1.3м, l=2.3м, d=1м, R=312кПа
Вычисление осадки фундамента мелкого заложения производим методом послойного суммирования для выбранного сечения.P=N/l*b=600/2.3*1.5=173.9 кН
Po=P- γ΄d=212.12-19.4=157.25 кН
Строим эпюру σzp= αPo.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2025 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|