Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2012 в 22:50, курсовая работа
Т.к. уровень подземных вод находится выше отметки котлована, то рекомендуется произвести водопонижение. В процессе строительства с помощью лёгких иглофильтровых установок (либо открытый водоотлив).
. Исходные данные…………………………………………………………………3
2. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства………..4
2.1. Анализ инженерно-геологических условий…………………………………4
2.2. Определение отметки планировки земли……………………………………6
2.3. Построение инженерно-геологических разрезов…………………………....6
2.4. Заключение о площадке строительства………………………………………7
3. Сбор нагрузок……………………………………………………………………..8
4. Проектирование фундамента на естественном основании…………………….9
4.1. Определение глубины заложения фундамента…………………………….9
4.2. Определение размеров подошвы фундамента по расчетному сопротивлению грунта основания……………………………………………9
4.3. Расчет осадки фундамента методом послойного суммирования………..11
4.4. Проверка прочности подстилающих слоев "слабых" грунтов…………..12
5. Расчет свайных фундаментов………………………………………..……….…13
5.1. Проверка свайного фундамента……………………………………..….…14
5.2. Расчет осадок свайного фундамента………………………………………15
6. Технико-экономическое сравнение вариантов………………………………...16
7. Водопонижение и гидроизоляция фундаментов………………………………18
8. Список использованной литературы………………
Содержание
1. Исходные данные.
Район строительства – г. Можга.
Здание – административно-торговый комплекс.
Размеры здания в осях 42,0х66,0м.
Начало
работ по устройству фундаментов
– май.
Таблица 1. Данные инженерно-геологических изысканий
№ скв. | Отметка
устья
скважины, м |
УПВ, м | Мощности слоев грунта, м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 152,9 | 152,9 | 2,4 | 3,1 | 3,6 | не уст. |
2 | 152,8 | 152,8 | 2,4 | 3,1 | 3,0 | не уст. |
3 | 153,2 | 153,2 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | не уст. |
4 | 153,0 | 152,9 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | не уст. |
Толщина растительного слоя грунта 0,3 м |
Таблица 2. Физические свойства грунтов строительной площадки
Номер слоя | Наименование грунта | Плотность, т/м3 | Влажность, отн. ед. | |||
природная ρ | тв. частиц ρs | W0 | WP | WL | ||
1 | Песок крупный | 2,024 | 2,653 | 0,231 | - | - |
2 | Глина | 1,952 | 2,717 | 0,296 | 0,106 | 0,401 |
3 | Песок пылеватый | 1,987 | 2,662 | 0,257 | - | - |
4 | Суглинок | 1,921 | 2,704 | 0,314 | 0,284 | 0,598 |
2. Оценка инженерно-
геологических условий площадки строительства.
2.1 Анализ инженерно-геологических условий.
1.Плотность сухого грунта:
2.Коэффициент пористости:
3.Степень влажности грунта:
Sr<0 - маловлажный грунт;
0,6<Sr<0,8 - влажный грунт;
Sr>0,8 - насыщенный водой;
4. для глинистых грунтов:
Число пластичности:
Ip<0,07 – супесь;
0,07<Ip<0,17 – суглинок;
Ip>0,17 – глина;
4) .
Показатель консистенции:
IL<0 - твердый;
0<IL<0,25 - полутвердый;
0,25< IL<0,5 - тугопластичный;
0,5< IL<0,75 - мягкопластичный;
0,75< IL<1 - текучий;
IL>1 – текучий.
2) - глина мягкопластичная;
4) - суглинок полутвердый.
5.Для каждого слоя грунта определяем удельное сцепление – С, угол внутреннего трения - j и модуль общей деформируемости грунта – Е по приложению 1 СниП 2.02.01 – 83* в зависимости от коэффициента пористости – е и показателя текучести – IL.
6.Удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды: ;
Плотность воды:
Значения приведены в таблице № 3.
Таблица 3. Физико-механические свойства грунта
|
2.2. Определение отметки планировки земли.
Отметка планировки:
Dl=ΣHСКВ/nскв=(152,9+152,8+
Ситуационный
план
2.3. Построение инженерно-геологических разрезов.
Разрез
по оси А
Масштаб: горизонтальный 1:500
вертикальный 1:200
Разрез
по оси 8
Масштаб: горизонтальный 1:500
вертикальный 1:200
2.4. Заключение о площадке строительства.
Строительная
площадка, в целом, пригодна для возведения
данного здания. Рельеф площадки ровный
с уклоном в сторону скважины № 2 на С-З.
Площадка строительства сложена следующими
грунтами: песок крупный – 1-ый слой, глина
– 2-ой слой, песок пылеватый – 3-ий слой,
суглинок – 4-ый слой. Данные слои имеют
слоистое напластование с выдержанным
залеганием пластов. Водоносным слоем
является слой 1 (песок крупный): уровень
грунтовых вод проходит по его кровле,
а водооупором служит 2 слой – глина.
3. Сбор нагрузок.
Таблица 4. Сбор нагрузок на фундамент.
Центральная колонна S=6×6=36 м2. | |||||||
№ п/п | Вид нагрузки | Нормативное значение qн, кПа | Коэф надежности по нагр. γf | Расчетн нагрузка q, кПа | Грузовая площадь S,м2 | Нормативная вертикальная нагрузка, кН, NH | Расчетная вертикальная нагрузка, кН, NP |
1. Постоянная нагрузка. | |||||||
1) | От кровли | ||||||
4 слоя рубероида на мастике (δ=4мм., γ=6 кН/м3) | 0,096 | 1,2 | 0,1152 | 36 | 3,456 | 4,147 | |
Утеплитель: засыпка из керамзитобетона (δ=200м м., γ=12 кН/м3) | 2,4 | 1,3 | 3,12 | 36 | 86,400 | 112,320 | |
Ж/б плита покрытия (δ=0,22м., γж/б=25 кН/м3) | 5,5 | 1,1 | 6,05 | 36 | 198,000 | 217,800 | |
Втопленный в битум щебень (δ=0,03м) | 0,3 | 1,3 | 0,39 | 36 | 10,800 | 14,040 | |
ИТОГО | 298,656 | 348,307 | |||||
2) | Нагрузка от межэтажного перекрытия | ||||||
Ж/б плита покрытия (δ=0,22м., γж/б=25 кН/м3) | 5,5 | 1,1 | 6,05 | 36 | 198,00 | 217,800 | |
Шумоизоляция (δ=40мм., γ=1,1 кН/м3) | 0,044 | 1,2 | 0,0528 | 36 | 1,580 | 1,900 | |
Керамическая плитка на ЦПР t=25мм ρ=16кН/м3 | 0,4 | 1,2 | 0,48 | 36 | 14,400 | 17,280 | |
Полезная нагрузка на перекрытие | 3 | 1,2 | 3,6 | 36 | 108,00 | 129,600 | |
Временная нагрузка от перегородок | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 36 | 18,000 | 21,600 | |
ИТОГО | 339,980 | 388,180 | |||||
3) | Нагрузка от перекрытий 1-го этажа | ||||||
Керамическая плитка на ЦПР t=25мм ρ=16кН/м3 | 0,4 | 1,2 | 0,48 | 36 | 14,400 | 17,280 | |
ЦПР t=20мм ρ=18кН/м3 | 0,36 | 1,3 | 0,468 | 36 | 12,960 | 16,848 | |
Рубероид на мастике 5мм ρ=6кН/м3 | 0,03 | 1,2 | 0,036 | 36 | 1,080 | 1,296 | |
Подстилающий бетонный слой t=50мм ρ=25кН/м3 | 1,25 | 1,3 | 1,625 | 36 | 45,000 | 58,500 | |
Каменный щебень, втрамбован в грунт с проливкой ЦПР t=30мм ρ=18кН/м3 | 0,54 | 1,3 | 0,702 | 36 | 19,440 | 25,272 | |
Ж/б плита покрытия (δ=0,22м., γж/б=25 кН/м3) | 5,5 | 1,1 | 6,05 | 36 | 198,00 | 217,800 | |
ИТОГО | 290,880 | 336,996 | |||||
4) | Вес колонны | ||||||
Колонна К2-6-1 0,3×0,3м, h=3050мм, γж/б=25 кН/м3 | 1,1 | 20,590 | 22,650 | ||||
ИТОГО | 20,590 | 22,650 | |||||
ИТОГО | 950,106 | 1096,133 | |||||
2. Временная нагрузка | |||||||
Снеговая нагрузка | 1,68 | 0,7 | 2,4 | 36 | 60,480 | 86,400 | |
ИТОГО | 60,480 | 86,400 | |||||
Σ=1010,586 | Σ=1182,533 |
4. Проектирование фундамента на естественном основании.
4.1. Определение глубины заложения фундамента.
Глубина заложения фундаментов должна приниматься с учетом:
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.
Mt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе;
Мt=│-14,3│+│-13,5│+│-7,3│+│
dfn=d0 ∙√ Мt=0,3∙√52,8=2,18м.
d0 – глубина промерзания при ,принимаемая равной для песков 0,30м.
Расчетная глубина сезонного промерзания определяется по формуле:
df= kn∙dfn=0,6∙2,18=1,31м
где kh – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания на глубину промерзания грунта у фундаментов стен. Для зданий без подвала при температуре воздуха в помещении 15рад. .
Принимаем глубину заложения фундамента исходя из условий:
1)не
менее расчетной глубины
2)фундаменты здания должны быть заглублены в один слой грунта, или слои грунта близкие по сжимаемости.
Информация о работе Водопонижение и гидроизоляция фундаментов