1.6 Вычисление осадки фундамента
Основным методом определения полной (конечной) осадки фундаментов является метод послойного суммирования. По этому методу осадка каждого элементарного слоя, выделенного ниже подошвы фундамента, определяется по формуле
где S - конечная осадка отдельного фундамента, см;
hi, - толщина i-ro слоя грунта основания, см;
аo- показатель относительной сжимаемости, МПа.
- среднее вертикальное давление для i-го слоя, МПа.
Для определения " аo" в приложении даны результаты испытания грунтов на сжимаемость. По данным задания следует построить компрессионные кривые для каждого из трёх грунтов площадки строительства в соответствующем масштабе.
Давление , (в МПа) принимается равным бытовому давлению в середине рассматриваемого пласта грунта, давление - равным сумме бытового и дополнительного давления в середине того же пласта.
Расчет конечной осадки фундамента удобно выполнять в табличной форме (табл. 1.6.).
Задача расчета по второму предельному состоянию (по деформациям) сводится к удовлетворению условия
где S – расчетная величина деформации основания;
- предельная величина деформации основания, принимаемая согласно СНиП, которая не должна превышать , где L – длинна пролёта моста.
Расчет осадки грунта приведен в таблице 1.6.
Таблица 1.6.
№ п.п. | hi, см. | e1, | e2 | , МПа. | Si, см. | ||||||
МПа. |
| ||||||||||
1 | 80 | 0,595 | 0,562 | 0,032 | 0,276 | 0,154 | 0,13 | 0,08 | 0,985 | ||
2 | 80 | 0,578 | 0,563 | 0,052 | 0,25 | 0,151 | 0,074 | 0,048 | 0,579 | ||
3 | 80 | 0,574 | 0,565 | 0,074 | 0,21 | 0,142 | 0,066 | 0,043 | 0,488 | ||
4 | 80 | 0,571 | 0,565 | 0,094 | 0,204 | 0,149 | 0,054 | 0,035 | 0,417 | ||
5 | 80 | 0,568 | 0,566 | 0,114 | 0,201 | 0,157 | 0,023 | 0,015 | 0,188 | ||
6 | 80 | 0,568 | 0,566 | 0,132 | 0,20 | 0,166 | 0,029 | 0,019 | 0,252 | ||
7 | 80 | 0,568 | 0,566 | 0,148 | 0,202 | 0,175 | 0,037 | 0,024 | 0,336 | ||
8 | 80 | 0,567 | 0,565 | 0,164 | 0,21 | 0,187 | 0,043 | 0,028 | 0,418 | ||
3,663 | |||||||||||
Проверим допустима ли полученная осадка.
В нашем случае:
Значение осадки не превышает допустимое.
... Сила воздействия от временной вертикальной подвижной нагрузки Ртр кН 6075 Горизонтальная сила Т кН 750 Вес опоры моста Ро кН 373.5 2. Проектирование фундамента мелкого заложения на естественном основании 2.1 Определение глубины заложения подошвы фундамента. выбор отметки обреза фундамента 2.1.1 Определение глубины заложения подошвы фундамента Нормативная ...
... в процессе строительства и эксплуатации сооружений; - глубины сезонного промерзания грунтов. В качестве основания опоры моста следует принимать малосжимаемые или скальные грунты, а также грунты средней сжимаемости (песчаные грунты средней плотности или тугопластичные глинистые грунты). Фундаменты мостов запрещается опирать на просадочные и заторфованные грунты, а также на глинистые грунты с ...
... , возводимые в вытрамбованных котлованах, они наиболее экономичны. Конструктивные решения фундаментов зависят от условий залегания, свойств грунтов, строительной площадки, поэтому геологические, гидрологические и топографические условия местности строительства являются первыми и наиболее важным этапом проектирования зданий и сооружений. В большинстве случаев проектирование выполняется по типовым ...
... осях опор. Контролируют правильность установки элементов пролётного строения непосредственными промерами, а при навесном монтаже, продольной надвижке готовых пролётных строений – теодолитами и нивелирами. По окончании строительства моста проверяют соответствие его размеров проекту. Измеряют ширину проезжей части, длину моста, отметки характерных точек на опорах, отметки по оси проезжей части, в ...
0 комментариев