Сделай Сам Свою Работу на 5

Проверка слабого подстилающего слоя





Иногда на глубине z под несущим слоем залегает менее прочный грунт, в котором могут развиваться пластические деформации.

Поэтому проверяем напряжения, передаваемые на кровлю слабого грунта.

 

Где - вертикальные напряжения на кровле слабого слоя, кПа

- расчетное сопротивление слабого слоя

 

Глубина заложения – d+z=5,2 м

bz= , где

;

 

м2; a=(3,9-2,7)/2=0,6м

 

bz=

 

 

=

 

 

173,83<727,83 – условие выполняется

 

 

Конструирование и расчет столбчатого фундамента

 

Сечение колонны 500х800мм ;

Размер подколонника 1200х1500мм ;

Высота стакана 900мм.

b = 2,7м, = 3,9 м с A = 10,54 м2;

Назначение размеров ступеней высоты(h) и вылета (c):

по длинной стороне:

h1 = 300 мм, h2 = 300 мм,

c1 = 600 мм, c2 = 600 мм

по короткой стороне:

h1 = 300 мм, h2 = 300 мм

c1 = 450 мм, c2 = 300 мм

Рисунок 1. Столбчатый фундамент

 

 

 

 

hсf - dp> 0,5×( );

hсf =2100 – 300-300=1500 - высота подколонника ; dp=900 - глубина стакана

 

lcf=1500-длина подколонника.; lc=800– длина сечения колонны.

 

 

1500-900>0,5*(1500-800)

600>350, значит расчет ведется по высокому фундаменту.

Расчет высокого фундамента на продавливание его плитной части подколонником



 

Сила продавливания:

кН;

 

м2;

м;

Pmax= =309,45 кПа.

 

при ;

м

Rbt - расчетное сопротивление бетона осевому растяжению, принимаемое с необходимыми коэффициентами условий работы b2 и b3; принимаем бетон В12,5 с Rbt=660 кПа.

 

- условие выполняется.

 

 

Расчет арматуры плитной части фундамента

 

N=2600+175=2775кН – расчетная нагрузка на основание без учета веса фундамента и грунта на его образах.

M=125+30*2.1+175*0.55=284.25кН*м – момент, приведенный к подошве фундамента

 

Эксцентриситет нагрузки при моменте M: е=M/N=284,25/2775=0,102м

 

 

Под давлением отпора грунта фундамент изгибается, в сечениях фундамента возникают моменты.

 

Рисунок 2. Вылеты Сi,м для определения площади потребной арматуры

 

 

Таблица 4 – Определение потребной арматуры

 

Сечение Вылет ci M, кН*м αm ξ h0i, м As см2
1-1 0.6 128.08 1.14 146.01 0.115 0.939 0.25 17.04
2-2 1.2 512.31 1.13 578.91 0.170 0.906 0.55 31.83
3-3 1.55 800.48 1.12 896.54 0.024 0.987 2.05 12.13
1’-1’ 0.3 104.06 104.06 0.057 0.971 0.25 11.74
2’-2’ 0.75 289.06 289.06 0.043 0.979 0.55 14.71
3’-3’ 1.1 566.56 566.56 0.007 0.995 2.05 7.61

Площадь потребной арматуры



 

 

Конструируем сетку C1

 

шаг стержней - 200мм

 

В направлении b – 20 стержней

В направлении l – 14 стержней

 

Диаметр арматуры в направлении l – 18мм(для 14d18AIII – As=35.56см2, что больше 31,83см2)

Диаметр арматуры в направлении b– 10мм(для 20d10AIII – As=15,7см2, что больше 14,71см2)

 

 

 

 

Конструируем сетку C2

Продольная арматура 6d12АIII – с шагом 200мм

Поперечная арматура 3d6AI – с шагом 600мм

 

 

Конструируем сетку C3

 

Арматура d8AI

Количество сеток – 6 шт

 

3. Проектирование свайного фундамента

 

Выбор глубины заложения ростверка и длины сваи.

Глубину заложения ростверка принимаем– dp = 1,65 м.

 

Используем в качестве несущего слоя – песок мелкий средней плотности насыщенный водой, залегающий на отметке -10 м.

 

Принимаем сваи длиной –10,00м (С 100.30), сечением 300х300мм.

Так как отметка головы сваи после забивки =-1,35 м, то отметка конца сваи составит -11,35м., а заглубление в мелкий песок составит 1,35 м

Рисунок 3. Инженерно-геологический разрез

 

Определение несущей способности сваи

 

Свая – висячая, так как её острие находится в сжимаемых грунтах.

 

Fd = gc ×( gcR *R*A+uΣ gcffihi)

 

где Fd – несущая способность висячей сваи;

R – расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи-2681 кПа;

A – площадь поперечного сечения сваи-0.09м2;

u - периметр сваи, м;

fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа (табл. 5);



hi- толщина i-го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м;

γсR, γсf- коэффициенты условий работы соответственно под нижним концом и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и принимаемые при по­гружении свай марок С, СН, СЦ, СП, а также составных свай забивкой без лидерных скважин и подмыва (γcR=1, gcf=1).

 

 

Таблица 5. Расчет несущей способности висячей сваи

 

Эскиз Толщина слоя, м Расстояние от поверхности до середины слоя, м fi, кПа fi*hi, кН
  2,0 -2,0 Свая 100.30      
  3,2   -5,2 2,0 3,0 96,0
1,2 4,6 54,8 65,76
    4,8   -10,0 1,6 5,0 67,2
1,6 7,6 43,6 69,76
1,6 9,2 45,2 72,32
1,35 -11,35 1,35 10,675 46,68 63,018
    До острия 11,35м; R=2681кПа ∑ fi*hi=434,058

 

Fd=1*(1*2681*0,09+1,2 *1*434,058)=762,16 кН

 

 

Допускаемая нагрузка на сваю

Fd/ к =762,16/1,4=544,4 кН

 

При назначении нагрузки, допускаемой на сваю, учитываются ограничения. Для свай, заглубленных в пески пылеватые, мелкие – 250-400 кН.

 

Нагрузку, допускаемую на сваю, принимаем равной 400 кН.

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.