Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2014 в 01:20, курсовая работа
При проектировании фундаментов для грунтовых условий данного типа получены следующие результаты: Просадка от собственного веса грунта составляет 48,7см, что больше допустимых 5см, значит данные грунты относятся ко II типу по просадочности; Суммарная деформация основания фундамента мелкого заложения превышает допустимую, следовательно данный вид фундамента применить невозможно; При проектировании фундамента из забивных свай подобрано необходимое количество свай, равное 4 длиной равной 22 м; При проектировании фундамента из буронабивной сваи подобрано необходимое количество свай равное 8 длиной равной 28м;
1. Анализ инженерно-геологических условий 3
2. Расчет просадки от действия собственного веса. Тип грунтовых условий по просадочности 3
3. Фундамент мелкого заложения 6
3.1. Определение осадки фундамента 6
3.2. Определение просадки фундамента 8
3.3. Суммарная деформация основания фундамента 10
4. Фундамент из забивных свай 10
4.1. Определение длины сваи 10
4.2. Расчет несущей способности сваи 10
4.3. Расчет сил трения по боковой поверхности сваи. Допустимая нагрузка на сваю 13
4.4. Расчет деформаций основания фундамента как куста свай 15
5. Фундамент из буронабивных свай 18
5.1. Определение длины сваи 18
5.2. Расчет несущей способности сваи 19
5.3. Расчет сил трения по боковой поверхности сваи. Допустимая нагрузка 21
5.4. Расчет деформаций основания и фундамента как куста свай 24
6. Выводы 27
Определяем нагрузку, допускаемую на сваю по формуле:
- коэффициент надежности, принимаемый равным 1,4, так как несущая способность сваи определяется расчетом
- коэффициент условий работы. Принимается равным 0.8, так как Ssl,g>2Su
Pn – отрицательная сила трения, вычисляемая по формуле:
– расчетная глубина, до которой производится суммирование отрицательных сил бокового трения проседающих слоев грунта (табл.4)
- расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи, определяемое для i-го слоя до глубины 6 м от уровня планировки по формуле (рис.5)
– коэффициент бокового давления грунта, принимается равным 0.7
Таблица 4
z, м |
кПа |
СI, кПа |
|
|
τ |
|
hi, м |
0 |
0 |
23 |
11 |
0,194 |
23 |
||
1,5 |
24 |
23 |
11 |
0,194 |
26 |
24 |
1,5 |
3,5 |
56 |
22 |
12 |
0,213 |
30 |
28 |
2 |
5,5 |
88 |
22 |
12 |
0,213 |
35 |
32 |
2 |
6 |
96 |
23 |
10 |
0,176 |
35 |
35 |
0,5 |
Рис.5 Схема к определению расчетного сопротивления на боковой поверхности сваи при учете отрицательных сил трения
4.4. Расчет деформаций основания и фундамента как куста свай
Определяем количество свай в кусте по формуле:
– суммарная вертикальная нагрузка (N1=960 кН – наибольшая вертикальная нагрузка от самого неблагоприятного сочетания, N2=419 кН – вес стены) – 1379кН
(рис.6)
Рис. 6 Схема расположения забивных свай в кусте
Определяем размеры условного фундамента (рис. 7)
Dy=21,5+1.5=23м
Объем условного фундамента
Вес условного фундамента
Масса двух свай СНпр 11-30 m=5т, объем V=2 м3
Рис.7 Схема к расчету деформаций основания свайного фундамента
Разбиваем грунт ниже
подошвы ростверка на слои h=(0,2-0,4)By. 0,2*1,72=0,344м;0,4*1,72=0,
Определяем деформации основания фундамента как куста свай (табл.5)
Таблица 5
h, м |
z, м |
кПа |
ξ |
α |
кПа |
кПа |
кПа |
Si., м |
0 |
373 |
0 |
1 |
622 |
|
|||
0,688 |
0,688 |
384 |
0,8 |
0,857 |
533 |
578 |
|
0,024 |
0,688 |
1,376 |
395 |
1,6 |
0,544 |
338 |
436 |
|
0,020 |
0,688 |
2,064 |
406 |
2,4 |
0,350 |
218 |
278 |
|
0,013 |
0,688 |
2,752 |
417 |
3,2 |
0,231 |
144 |
181 |
|
0,009 |
0,688 |
3,440 |
428 |
4,0 |
0,160 |
100 |
122 |
|
0,006 |
0,688 |
4,128 |
439 |
4,8 |
0,117 |
73 |
87 |
|
0,004 |
Суммарная осадка фундамента ΣS=0.076м<Su=0.08м
5. Фундамент из буронабивных свай
5.1. Определение длины сваи
В рассматриваемых местных условиях для проектируемого здания можно использовать практически все виды свай. В качестве варианта запроектируем фундаменты из буронабивных железобетонных цельных свай круглого сечения. Диаметр сваи принимаем 34 см. Длину сваи назначаем 22 м.
Высоту ростверка назначаем 1,5 м. Тогда при отметке планировки 0,000 отметка подошвы будет -1,500, а толщина дна стакана 0,6м, что больше минимальной, равной 0,25.
В качестве несущего пласта выбираем глину коричневую. Сваи заглубляем в этот слой на 1,5 м
Глубина погружения относительно отметки планировки равна 22+1,5=23,5м
5.2. Расчет несущей способности сваи
Расчетная несущая способность висячей сваи в грунтовых условиях II типа определяется по формуле:
γс – коэффициент условия работы сваи. Для буронабивных свай принимается равным 1.
γсr – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи – 1
R – расчетное сопротивление
грунта прогнозируемой
А – площадь опирания на грунт нижнего конца сваи, для буронабивных свай по площади поперечного сечения – 0,09м2
u – наружный периметр поперечного сечения ствола сваи – 2πR=2*3,14*0,17=1.07м
γсf – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи – 0.8
fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания по боковой поверхности сваи
f1=80,4 кПа при средней глубине расположения слоя l1=21м
f2=83,2 кПа при средней глубине расположения слоя l2=23м
hi – толщина i-го слоя грунта
Рис.8 Схемы к выбору
глубины погружения и расчету
несущей способности
5.3. Расчет отрицательных
сил трения по боковой
Определяем нагрузку, допускаемую на сваю по формуле:
- коэффициент надежности, принимаемый равным 1,4, так как несущая способность сваи определяется расчетом
- коэффициент условий работы. Принимается равным 0.8, так как Ssl,g>2Su
Pn – отрицательная сила трения, вычисляемая по формуле:
– расчетная глубина, до которой производится суммирование отрицательных сил бокового трения проседающих слоев грунта(табл.6)
- расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи, определяемое для i-го слоя до глубины 6 м от уровня планировки по формуле
– коэффициент бокового давления грунта, принимается равным 0.7
Таблица 6
z, м |
кПа |
СI, кПа |
|
|
τ |
|
hi, м |
0 |
0 |
23 |
11 |
0,194 |
23 |
||
1,5 |
24 |
23 |
11 |
0,194 |
26 |
24 |
1,5 |
3,5 |
56 |
22 |
12 |
0,213 |
30 |
28 |
2 |
5,5 |
88 |
22 |
12 |
0,213 |
35 |
32 |
2 |
6 |
96 |
23 |
10 |
0,176 |
35 |
35 |
0,5 |
Так как нагрузка допустимая на сваю получилась отрицательной, увеличиваем длину сваи. Принимаем длину сваи равной 28м
В качестве несущего пласта выбираем глину коричневую. Сваи заглубляем в этот слой на 8,6 м
Глубина погружения относительно отметки планировки равна 28+1,5=29,5м
R – расчетное сопротивление
грунта прогнозируемой
К рисунку 9
f1=80,4 кПа при средней глубине расположения слоя l1=21м
f2=83,2 кПа при средней глубине расположения слоя l2=23м
f3=86 кПа при средней глубине расположения слоя l3=25м
f4=88,8 кПа при средней глубине расположения слоя l4=27м
f5=90,5 кПа при средней глубине расположения слоя l5=28,5м
Рис.9 Схемы к выбору глубины погружения и расчету несущей способности буронабивной сваи
5.4. Расчет деформаций основания и фундамента как куста свай
Определяем количество свай в кусте по формуле:
– суммарная вертикальная нагрузка – (N1=960 кН – наибольшая вертикальная нагрузка от самого неблагоприятного сочетания, N2=419 кН – вес стены) – 1379кН
(рис.10)
Рис. 10 Схема расположения буронабивных свай в кусте
Определяем размеры условного фундамента (рис )
Dy=29,5м
Объем условного фундамента:
Вес условного фундамента:
Масса сваи m=6,1т, объем V=2,54 м3
Рис.11 Схема к расчету деформаций основания свайного фундамента
Разбиваем грунт ниже подошвы ростверка на слои h=(0,2-0,4)By. 0,2*4,04=0,808м,
0,4*4,04=1,616м. Принимаем h=
Таблица 7
h, м |
z, м |
кПа |
ξ |
α |
кПа |
кПа |
кПа |
Si., м |
0 |
478 |
0 |
1 |
356 |
|
|||
1,616 |
1,616 |
504 |
0,8 |
0,857 |
305 |
331 |
|
0,031 |
1,616 |
3,232 |
530 |
1,6 |
0,544 |
194 |
250 |
|
0,024 |
1,616 |
4,848 |
556 |
2,4 |
0,350 |
125 |
160 |
|
0,015 |
1,616 |
6,464 |
581 |
3,2 |
0,231 |
82 |
104 |
|
0,009 |
Суммарная осадка фундамента ΣS=0.079м <Su=0.08м
6. Выводы
При проектировании фундаментов для грунтовых условий данного типа получены следующие результаты:
Просадка от собственного веса грунта составляет 48,7см, что больше допустимых 5см, значит данные грунты относятся ко II типу по просадочности
Суммарная деформация основания фундамента мелкого заложения превышает допустимую, следовательно данный вид фундамента применить невозможно;
При проектировании фундамента из забивных свай подобрано необходимое количество свай, равное 4 длиной равной 22 м;
При проектировании фундамента из буронабивной сваи подобрано необходимое количество свай равное 8 длиной равной 28м;
Осадка фундамента из забивных и буронабивных свай находится в пределах допустимой, рекомендуется принять фундамент из забивных свай, так как длина и количество этих свай меньше, чем буронабивных
Информация о работе Основания и фундаменты на лессовых просадочных грунтах