Проектирование фундаментов промышленных зданий

Дипломная работа - Строительство

Другие дипломы по предмету Строительство

ленточного фундамента в подвальной части здания

Удельный вес грунта несущего слоя составляет gII =18,64 кН/м3;

Осреднённое значение удельного веса грунта выше подошвы фундамента:

 

 

gI, g2 - удельный вес грунта первого и второго слоя;

db - глубина пола подвала, db=1,75м;

hs - толщина слоя грунта под полом подвала, hs=0,59м;

hsf - толщина пола подвала, hsf=0,13м;

?cf - удельный вес конструкции пола подвала, ?cf=24кН\м3;

d1 - глубина заложения фундамента от уровня планировки;

 

 

Найдем расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента:

 

 

Среднее давление под подошвой фундамента:

 

 

где N0II - нормативная нагрузка на фундамент; N0II=169,59 кН (для части здания с подвалом);

- осреднённый удельный вес материала фундамента и грунта, лежащего на обрезах фундамента;

d - глубина заложения фундамента, d=2,27м.

Определим точку пересечения графиков P =f(b) и R=f(b) методом расчета из условия P=R;

 

 

при b=0,5м; P=384,58кПа;

при b=1м; P=214,99 кПа;

при b=1,5м; P=158,46 кПа;

при b=3м; P=101,93 кПа;

 

 

при b=0,5м; R=232,39 кПа;

при b=1м; R=238,65 кПа

при b=1,5м; R=244,91 кПа;

при b=3м; R=263,69 кПа;

Используя полученные результаты, построим две графические зависимости

P =f(b) и R=f(b). При этом пересечение графиков даёт наиболее оптимальное значение ширины фундамента.

 

Рис. 10. К графическому методу определения размеров ленточного фундамента в подвальной части здания

 

Получим b=0,88м, но целесообразно по конструктивным соображениям принять ширину подошвы фундамента в подвальной части здания b=1м.

Учитывая, что проектируемый ленточный фундамент является фактически внецентренно нагруженным, на втором этапе расчёта определим максимальный изгибающий момент, воспринимаемый фундаментом.

Необходимо учитывать вес фундамента и вес грунта, в итоге все нагрузки приводятся к центру тяжести подошвы и определяются:

 

Вес фундаментной плиты толщиной 0,3 м, удельным весом 24 кН/м3: Вес подземной части стены высотой: => Вес фундамента:

 

NfII =24+27,648=51,7 кН;

 

Определим вес грунта обратной засыпки на обрезе фундамента:

 

 

Вес грунта обратной засыпки и пола на обрезе фундамента:

 

 

Горизонтальная сила E0II:

 

 

где

 

 

е1=е2=0,65 - эксцентриситет;

 

Используя полученные внешние нагрузки, определим краевые напряжения под подошвой рассчитываемого фундамента.

 

 

Проверим выполнение следующих условий работы фундамента:

 

 

Проверки выполняются, следовательно, ленточный фундамент шириной b=1м, удовлетворяет требованиям.

 

Рис. 11. Размеры подушки ленточного фундамента в бесподвальной части здания

5.2 Определение основных размеров ленточного фундамента в бесподвальной части здания под внутреннюю стену

 

Определим размеры подошвы ленточного фундамента под внутреннюю стену здания. Определим требуемую ширину фундамента b под стену здания в бесподвальной части. Составим выражение для расчетного сопротивления грунта R. Глубина заложения фундамента df=1,22 м. Грунт несущего основания - глина. Расчетные значения характеристик j = 24. Согласно таблице 4 СниП 2.02.01-83 получим коэффициенты Мg=0,72; Мq=3,87; Мс=6,45. Значения коэффициентов условий работы gс1 = 1,2; gс2 =1. Значение коэффициента k принимаем равным k = 1, т.к. характеристики грунтов определяли в результате испытаний; kz=1 (при b<10 м).

Удельный вес грунта несущего слоя ниже подошвы фундамента составляет gII =17,658 кН/м3, поскольку в пределах 0,5м ниже df грунтовые условия не меняются g/II =gII=17,658 кН/м3.

Найдем расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента:

 

 

Определим точку пересечения графиков P =f(b) и R=f(b) методом расчёта из условия: P=R, где P - среднее давление под подошвой фундамента.

 

Рис. 12. Расчётная схема ленточного фундамента в бесподвальной части здания под внутреннюю стену

 

 

где N0II - нормативная нагрузка на фундамент; N0II=268,61;

- осреднённый удельный вес материала фундамента и грунта, лежащего на обрезах фундамента;

 

при b=0,7м; P=402,12 кПа;

при b=1м; P=287,01 кПа;

при b=1,5м; P=197,43 кПа;

 

 

при b=0,7м; R=233,19 кПа;

при b=1м; R=237,77 кПа;

при b=1,5м; R=245,4 кПа;

Используя полученные результаты, построим две графические зависимости P =f(b) и R=f(b). При этом пересечение графиков даёт наиболее оптимальное значение ширины фундамента.

 

Рис. 13 К графическому методу определения размеров ленточного фундамента в бесподвальной части здания

 

Получим b=1,19 м, но целесообразно по конструктивным соображениям принять ширину подошвы фундамента в бесподвальной части здания b=1,2м. Т.к. при b=1,2м .

 

Рис. 14 Размеры подушки ленточного фундамента в бесподвальной части здания

 

5.3 Определение основных размеров ленточного фундамента в подвальной части здания под внутреннюю стену

 

Определим ширину подошвы ленточного фундамента в части здания с подвалом. Грунт несущего основания - суглинок. Расчетные значения характеристик j = 21, cII=12кПа. Согласно таблице 4 СниП 2.02.01-83 получим коэффициенты Мg=0,56; Мq=3,24; Мс=5,84. Значения коэффициентов условий работы gс1 = 1,2; gс2=1. Значение коэффициента k прин?/p>