Основания и фундаменты промышленного здания

Дипломная работа - Строительство

Другие дипломы по предмету Строительство

м производится исходя из условия , где - совместная деформация основания и сооружения, определяемая расчётом в соответствии с указаниями обязательного приложения 2[1], - предельное значение совместной деформации основания и сооружения, устанавливаемое в соответствии с указаниями пп.2.51-2.55[1].

Осадка основания c использованием расчетной схемы в виде линейно-деформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования по формуле:

 

, (17)

 

где - безразмерный коэффициент, равный ;

- среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней и нижней границах слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента;

и - соответственно толщина и модуль деформации слоя грунта;

- число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.

Дополнительные вертикальные напряжения на глубине от подошвы фундамента - по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, определяются по формуле

 

, (18)

где - коэффициент, принимаемый по табл.1[1] в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и относительной глубины ;

 

(19)

 

дополнительное вертикальное давление на основание;

- среднее давление под подошвой фундамента;

(20)

вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента.

 

 

Таблица 4.3. Расчёт осадки фундамента Ф2

№ т.Z2Z/bбszgszpszpcp0.2szgEмКПаКПаКПаКПаМПа0001242144,81011,450,8060,84845,08181,47197,739,01522,91,60,53266,16133,84157,6513,2334,352,40,32587,2469,55101,717,4545,352,970,2387597,2451,0960,3219,4510,456,353,530,17947107,2438,4144,7521,4567,84,330,12685121,7431,8535,1324,353079,255,140,0931136,2423,3827,61527,25

Рисунок 4.9 Определение напряжений

 

Определение расчётных осадок фундаментов с использованием ЭВМ

Осадки фундаментов рассчитаем с помощью программы IGOF.

ПРОВЕРКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

. КОЛ. ФУНДАМЕНТОВ= 4

. КОЛ. ПЛАСТОВ ГРУНТОВ= 4, 4, 4, 4,

. РАЗМЕРЫ МЕНЬШЕЙ СТОРОНЫ= 3.000, 3.000, 1.800, 3.300,

. ГЛУБИНА ФУНДАМЕНТА= 1.650, 1.650, 1.650, 1.650,

. ОТНОШЕНИЕ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ К МЕНЬШЕЙ= 1.100, 1.300, 1.333, 1.181,

. СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК= 30.041, 31.202, 9.073, 30.066,

. УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ПЛАСТОВ ГРУНТА=

.454, 1.454, 1.000, 1.000,

.454, 1.454, 1.000, 1.000,

.454, 1.454, 1.000, 1.000,

.454, 1.454, 1.000, 1.000,

. МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ=

.000, 1000.000, 1040.000, 3000.000,

.000, 1000.000, 1040.000, 3000.000,

.000, 1000.000, 1040.000, 3000.000,

.000, 1000.000, 1040.000, 3000.000,

. ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ ПОДОШВЫ КАЖДОГО ПЛАСТА=

.000, 1.650, 6.000, 8.000,

.000, 1.650, 6.000, 8.000,

.000, 1.650, 6.000, 8.000,

.000, 1.650, 6.000, 8.000,

 

Таблица 4.4.

Номер рассчитываемого фундаментаОсадки, мГлубина сжимаемой толщи, м10,037705,97020,073028,00040,0064422,85060,055568,000

Проверка выполнения условия

 

Таблица 4.5. Проверка выполнения условия

№ фундамента по результатам расчета, Выполнение условия , (Su = 15 см)Ф13,7703,77 < 15Ф27,3027,302 < 15Ф40,6440,644 < 15Ф65,5565,556 < 15Условия выполняются

4.5Конструирование фундаментов мелкого заложения

 

Рекомендуемые значения размеров ступеней:

высота h = 300 мм или 450 мм;

длина l = 300 мм или 450 мм.

Рисунок 4.10 Фундамент Ф1

 

Рисунок 4.11 Фундамент Ф2

 

Рисунок 4.12 Фундамент Ф4

Рисунок 4.13 Фундамент Ф6

 

5. Расчёт и проектирование свайных фундаментов

 

5.1Корректировка расчётных нагрузок

 

Расчётные нагрузки получаем путём умножения нормативных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузке .

Для фундамента Ф1

 

Np = Nн гf = 833,4 1,2 = 1000 кН;

Мх,р = Мх,н гf = 22,32 1,2 = 26,78 кНм;

Му,р = 0;

Qp = Qн гf = 7,2 1,2 = 8,64 кН;

 

Для фундамента Ф2

 

;

Мх,р = Мх,н гf = 74,34 1,2 = 89,2 кНм;

Му,р = 0;

Qp = Qн гf = 7,56 1,2 = 9,07 кН;

 

Для фундамента Ф4

 

Np = Nн гf = 113,4 1,2 = 136,1 кН;

Мх,р = Мх,н гf = 0;

Му,р = Му,н гf = 62,37 1,2 = 74,84 кНм;

Qp = Qн гf = 0;

 

Для фундамента Ф6

 

Np = Nн гf = 743,4 1,2 = 892,1 кН;

Мх,р = Мх,н гf = 37,17 1,2 = 44,6 кНм;

Му,р = Му,н гf = 62,37 1,2 = 74,84 кНм;

Qp = 0;

 

5.2Глубина заложения ростверка

 

Глубину заложения подошвы ростверков принимаем аналогично фундаментам мелкого заложения:

d = 1,65 м.

 

5.3Выбор типа, длины и марки сваи

 

Свая должна заходить в несущий пласт грунта не менее чем на 1 м.

Для фундамента Ф2 принимаем сваю С-12,0 длиной 12 м:

LСВ = 6 - 1,35 + 2 + 5,35 = 12 м.

Сечение сваи 300х300 мм.

 

5.4Определение несущей способности сваи

 

Несущую способность , висячей забивной сваи, работающей на сжимающую нагрузку, следует определять как сумму сил расчётных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на её боковой поверхности по формуле

 

, (24)

 

где - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый ;

- расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, , принимаемое по табл.1[2];

- площадь опирания на грунт сваи, , принимаемая по площади поперечного сечения сваи брутто;

- наружный периметр поперечного сечения сваи, ;

- расчетное сопротивление слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, , принимаемое по табл.2[2];

- толщина слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, ;

, - коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые по табл. 3[2].

Фундаменты Ф1,Ф2,Ф4,Ф6

 

Рисунок 5.1. Разбивка грунтового массива на слои

 

Таблица 5.1. Ра