Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2014 в 19:05, курсовая работа
Первый этап – горизонтальная привязка – контур здания в масштабе наносится на инженерно-топографический план строительной площадки таким образом, чтобы выработки, обозначенные на плане, находились по возможности внутри контура здания или вблизи от него.
Второй этап – вертикальная привязка – определение: планировочных отметок углов строительной площадки, «черных» и «красных» отметок углов здания и «нулевой» отметки здания, соответствующей уровню чистого пола 1-го этажа.
ВВЕДЕНИЕ
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1. ПРИВЯЗКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ РЕЛЬЕФУ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ………………………………………………………………...
2. ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА…………………………………………………
2.1. Общие положения……………………………………………………………………………
2.2 Классификация грунтов………………………………………………………………………
3. ПОСТРОЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ…………………………..
4. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ В СЕЧЕНИЕ 1-1……………………………………………………………………………………..
5. РАСЧЕТ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА……………………………………………………...
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ФУНДАМЕНТА………...
7. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ В СЕЧЕНИЕ 2-2……………………………………………………………………………………...
ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………………………….
R=163,71 кПа,
Так как одно из условий не выполняется, принимаем, решение принять в качестве расчетных размеров размеры, равные bf =3 м.
7.5.Вычисление вероятной
Вычисление вероятной осадки производится методом послойного суммирования в следующей последовательности.
szgi=szgi-1 +g2ihi,
где hi- толщина i-ого слоя грунта; g2i- удельный вес i-ого слоя грунта.
Точка 0 –на поверхности земли
szg=0;
0,2szg=0;
Точка 1 –на уровне подошвы фундамента (на уровне подземных вод)
szgо=(szgw ) =g1×h1/1=19,1×1,65=31,5 кПа;
0,2szgо=6,3 кПа;
Точка 2- на границе первого и второго слоя с учетом взвешивающего действия воды
szg1= szgо (szgw )+gsb1×h1/2=31,5+10,4×5,35=87,
0,2szg1=17,43 кПа;
Ниже второго слоя находится суглинок, поэтому к вертикальному напряжению на кровлю суглинка добавляется гидростатическое давление столба воды, находящиеся над суглинком.
sw = g w ×h1=10×7=70 кПа;
Полное вертикальное напряжение, действующее на кровлю глины
szg2 = szg1 +sw =87,14+70=157,14 кПа;
0,2szg2=31,43 кПа;
Точка 3- на границе 2-го и 3-го слоев
szg3 = szg2 +g2×h2=157,14+19×1=176,14 кПа;
0,2szg3=35,22 кПа;
Точка 4- на границе 3-го и 4-го слоев
szg4 = szg3 +g3×h3=176,14+20×4=256,14 кПа;
0,2szg4=51,23 кПа;
Точка 5- на границе 4-го и 5-го слоев
szg5 = szg4 +g4×h4=256,14+19,5×8=412,14 кПа;
0,2szg5=82,43 кПа;
Точка 6- вертикальное напряжение по подошве фундамента 5-го слоя
szg6 = szg5 +g5×h5=412,14+19,5×2=451,14 кПа;
0,2szg6=90,23 кПа;
ро=р-szgо =133-31,5=101,5 кПа
szр =ai pо,
где ai –коэффициент рассеивания напряжений для соответствующего слоя грунта, зависит от формы подошвы фундамента и соотношений x= 2zi / bf и h=lf/bf, где zi –глубина i-го элементарного слоя от подошвы фундамента
zi , определяется прл. 5 настоящих методических указаний.
Принимаем x=0,66×zi и h=1
где b - безразмерный коэффициент, b=0,8; среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения от подошвы фундамента в i-ом слое грунта, равное полусумме напряжений на верхней zi-1 и нижней zi границах слоя по вертикали, проходящей через центр фундамента; - толщина i-ого слоя грунта; Ei –модуль деформации i-ого слоя грунта; n-количество слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.
№ ИГЭ |
Наименование грунта и его состояние |
Мощность слоя, hi,м |
zi, м |
xi |
ai |
кПа |
кПа |
Ei кПа | |
ИГЭ-1
|
Песок средней крупности, средней плотности, влажный, непросадочный. |
7
|
0,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 |
0,0 0,45 0,9 1,35 1,8 2,25 2,7 3,15 3,6 4,05 4,5 4,95 |
0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2 2,37 2,67 3 3,26 |
1,0 0,95 0,88 0,75 0,606 0,49 0,39 0,336 0,257 0,23 0,18 0,154 |
133 126,35 117,04 99,75 80,6 65,17 51,87 44,69 34,18 30,6 24 20,5 |
129,67 121,7 108,4 90,17 72,88 58,52 48,28 39,43 32,4 27,3 22 |
25000
ВС |
S1=
129,67×0,45+121,7×0,45+108,4×0
+48,28×0,45+39,43×0,45 ] = 0,00967=0,967 см;
Грунт является непросадочным.
Sобщ= 0,967см <S*u=8 см, условие выполняется.
7.6Расчет прочности
Расчет сводится к определению
требуемой площади арматуры
Рассчитываем только подушку, выступы
которой работают как консоли,
загруженные реактивным
где gf = 1,2- коэффициент надежности по нагрузке; N2 – погонная нагрузка на обрез фундамента при расчете по второй группе предельных состояний; Af =bf ×1п.м. – площадь фундамента, м2.
Сечение арматуры подушки
Определяем значение am по формуле
Где Rb – расчетное сопротивление осевому сжатию (призменная прочность бетона), определяется по табл. 13 [22]; l1- ширина сжатой зоны (в верхней части) сечения ленточного фундамента равная 1 п.м.; hо – рабочая высота рассматриваемого сечения, см; b1 – вылет консоли, м, определяется по формуле
где bf и bс – соответственно ширина подошвы фундамента и стены.
По табл. 20 [14] в зависимости от am(Ao) определяем x и по формуле вычисляем площадь арматуры As:
Где Rs – расчетное сопротивление арматуры для предельных состояний первой группы, кПа (кгс/см2), определяется по табл. 22 [22].
По сортаменту арматурной стали подбираем расчетную арматуру.
Принимаем шаг стержней S=150 мм. As=1,096 см2. Количество стержней принимаем n=20 шт. Тогда
Принимаем диаметр одного стержня Æ= 8 (Аs =0,503 см2). Так как минимально допустимый диаметр арматуры должен быть не менее 10 мм, окончательно принимаем 20Æ10 Аs =0,785 см2.
7.7.Расчет прочности
Расчет на действие поперечной силы не производится при выполнение следующего условия:
Где к1 – коэффициент, для тяжелого бетона принимается равным 0,75; Rbt – сопротивление осевому растяжению бетона.
Список литературы.
Информация о работе Расчет фундаментов мелкого заложения и свайных фундаментов