Расчёт фундамента под вокзал в г. Санкт-Петербурге

26767
знаков
13
таблиц
13
изображений

Содержание

1. Исходные данные

2. Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки

3. Расчёт фундамента на естественном основании

3.1 Выбор глубины заложения фундамента

3.2 Определение габаритов фундамента

3.3 Расчёт основания по несущей способности

3.4 Определение осадки фундамента

4. Расчёт и конструирование свайного фундамента

4.1 Определение несущей способности сваи

4.2 Конструирование свайного фундамента

4.3 Расчёт свайного фундамента по деформациям

5. Технико-экономическое сравнение вариантов фундамента

6. Расчет всех вариантов фундамента

7. Заключение

8. Список литературы

  1. Исходные данные

Геолого-литологический разрез_4_9

Вокзал

Расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов

НОМЕР ГРУНТА

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУНТА

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС,γ, кН/м

УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ, φ

СЦЕПЛЕНИЕ, c, кПа.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧАСТИЦ,γ кН/м

7

Суглинок

18,5

22

18

26,8

17

Глина

20,0

22

50

27,2

 

ВЛАЖНОСТЬ, w

МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ E, МПа.

ВЛАЖНОСТЬ НА ГРАНИЦЕ ТЕКУЧЕСТИ, , w

ВЛАЖНОСТЬ НА ГРАНИЦЕ РАСКАТЫВАНИЯ , w

КОЭФФИЦИЕНТ ПОРИСТОСТИ ,e

ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ I

СТЕПЕНЬ ВЛАЖНОСТИ S

0,31

10000

0,36

0,24

0,90

0,51

0,92

0,29

21000

0,58

0,30

0,81

0,10

0,98

 

Усилия на обрезах фундаментов от расчётных нагрузок в наиболее невыгодных сочетаниях

фундамент

F?vII

M?II

F?hII

1

470

-

-

2

280

-

-

3

150

-

-

4

105

6

-

5

780

-

-

6

290

10

-

2. Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки

Насыпной слой (супесь со строительным мусором) имеет мощность до 3 м, у него слабые прочностные характеристики, и он не может служить основанием.

Грунт второго слоя – суглинок серый, пылеватый, с линзами песка. Этот слой является сильносжимаемым (Е=10 МПа) и мягкопластичным (I3.jpg=0,51).

Третий слой – глина коричневая, плотная. Этот слой является трудносжимаемым (Е=21 МПа) и полутвердым (I3.jpg=0,1).

Для каждого слоя находим значение расчетного сопротивления R5.jpgпо СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»:

  • для суглинка

при e = 0,7 R0 = 250 МПа => при e = 0,90 IL = 0

при e = 1,0 R0 = 200 Мпа

Значение находим путём интерполяции: R0=250-(250-200)*0,2/0,3=216,67Мпа

при e =0,7 R0 = 180 МПа => при e = 0,90 IL = 1

при e = 1,0 R0 = 100 МПа

R0=180-(180-100)*0,2/0,3=126,67 Мпа

при IL = 1 R0 = 126,67 МПа

при IL = 0 R0 = 216,67 Мпа

R0=216,67-(216,67-126,67)*0,51/1=170,77 Мпа

  • для глины

при e = 0,8 R0 = 300 МПа => при e = 0,81 IL = 0

при e = 1,1 R0 = 250 Мпа

Значение находим путём интерполяции: R0=300-(300-250)*0,01/0,3=298,33Мпа

при e =0,8 R0 = 200 МПа => при e = 0,81 IL = 1

при e = 1,1 R0 = 100 МПа

R0=200-(200-100)*0,01/0,3=196,67 Мпа

при IL = 1 R0 = 196,67 МПа

при IL = 0 R0 = 298,33 Мпа

R0=298,33-(298,33-196,67)*0,1/1=288,164 Мпа

Эпюра расчётных сопротивлений R0:

6.jpg

Вывод:

Таким образом, насыпной слой и суглинок обладают большой сжимаемостью, малосжимаемым слоем является глина. В качестве несущего слоя для фундаментов на естественном основании выбираем суглинок. Для свайных фундаментов целесообразно в качестве несущего слоя выбрать глину. Уровень подземных вод расположен на глубине ~1,8 м. Насыпной слой является водоносным. Поэтому работ по водоотливу не потребуется.

3. Расчёт фундамента мелкого заложения на естественном основании

3.1 Выбор глубины заложения фундамента

По инженерно-геологическим условиям глубина заложения определяется необходимостью прорезки насыпного слоя и заглублением фундамента на хороший грунт на 0,1 - 0,5м => d = 3,5 м; по конструктивным соображениям (подвал в вокзале не предусмотрен) d =0,5 м; по глубине промерзания (для Санкт-Петербурга) d = 1,7 м.

Выбираем наибольшую глубину т.е. d = 3,5 м до подошвы фундамента.

3.2 Определение габаритов фундамента

Для расчёта принимаем наиболее загруженный фундамент – фундамент стаканного типа под металлическую колонну (на схеме – фундамент № 5).

Нагрузки по обрезу:

· F?vII =780 кН. – вертикальная нагрузка больше 300 кН, фундамент – тяжелонагруженный;

Определяем расчётное сопротивление грунта:

7.jpg, где

8.jpg, 9.jpg- коэффициенты условий работы (таблица 3 СНиП 2.02.01-83);

10.jpg,11.jpg,12.jpg- коэффициенты, зависящие от 13.jpg=22 град (таблица 4 СНиП 2.02.01-83);

14.jpg- глубина подвала от уровня планировки ;

* - коэффициент, учитывающий рост R для широких фундаментов;

16.jpg- ширина подошвы фундамента;

17.jpg- расчётные значения удельного веса грунта под подошвой фундамента и в пределах глубины его заложения, определение расчетного сопротивления грунта выше и ниже подошвы фундамента:

удельный вес ниже подошвы (ниже УПВ – взвешенного водой):

18.jpg,

Выше подошвы:

19.jpg

приведённая глубина заложения:

20.jpg, где

21.jpg- расстояние по вертикали от подошвы фундамента до низа конструкции пола подвала;

22.jpg- толщина конструкции пола подвала;

23.jpg- средний удельный вес конструкции пола подвала.

24.jpg

Определение размеров фундамента

25.jpg

26.jpg- средний удельный вес массива объёмом 27.jpg

По альбому «Фундаменты зданий: альбом чертежей» принимаем фундамент под колонну, учитывая размеры колонны и 28.jpg, типа ФА 7-10 (29.jpg30.jpg).

31.jpg

Уточняем расчетное сопротивление при b = 1,8 м (ширина подошвы фундамента):

32.jpg

Проверяем напряжения по подошве

Вес фундамента 33.jpg,

Вес грунта на консоли подушки 34.jpg

Полная нагрузка

35.jpg

36.jpg- среднее давление по подошве фундамента

37.jpg, условие выполняется.

3.3 Расчёт основания по несущей способности

Исходные данные: 38.jpgфундамент стаканного типа под колонну размерами 39.jpg40.jpg, глубина заложения относительно пола подвала 41.jpg. 42.jpg, 43.jpg, 44.jpg

Коэффициенты: 45.jpg- коэффициенты формы фундамента, 46.jpg47.jpg48.jpg, 49.jpg, 50.jpg51.jpg52.jpg

Угол наклона равнодействующей: 53.jpg

Для 54.jpg53.jpgкоэффициенты несущей способности (СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», таблица 7) находим:

· 56.jpg=2,88

· 57.jpg=6,40

· 58.jpg=14,84

Вертикальная составляющая силы предельного сопротивления (несущей способности)

59.jpg

60.jpg; 61.jpg, где 62.jpg- коэффициент условий работы, 63.jpg- коэффициент надёжности по назначению сооружения.

3.4 Определение осадки фундамента

Исходные данные:

Удельный вес насыпного грунта 64.jpg

Суглинок 65.jpg, 66.jpg, 67.jpg

Глина 68.jpg, 69.jpg.

Размеры подошвы фундамента 39.jpg40.jpg, давление по подошве 72.jpg.

73.jpg

Давление от собственного веса на уровне подошвы фундамента 74.jpg

Разбиваем толщу грунта ниже подошвы фундамента на элементарные слои высотой 75.jpg

Для вертикали, проходящей через середину (центр тяжести) подошвы фундамента, находим давление от собственного веса грунта 76.jpgи дополнительные (уплотняющие) давления: для 77.jpg78.jpg;

для 79.jpg80.jpg;

для 81.jpg82.jpg;

для 83.jpg84.jpg;

для 85.jpg86.jpg;

для 87.jpg88.jpg;

для 89.jpg90.jpg;

для 91.jpg92.jpg;

для 93.jpg94.jpg;

для 95.jpg96.jpg

для 97.jpg98.jpg;

для 99.jpg100.jpg

Остальные значения сведены в таблицу.

Грунт

№ точки

101.jpg

102.jpg

103.jpg104.jpg

105.jpg

106.jpg

107.jpg

Суглинок

1

0,0

63,35

0,0

1,0

286,5

261,3

188,24

111,89

71,2

44,55

31,085

22,78

17,48

13,75

10,88

8,88

7,45

2

0,6

93,43

0,8

0,824

236,1

3

1,2

103,51

1,6

0,490

140,385

4

1,8

113,59

2,4

0,291

83,4

5

2,4

123,67

3,2

0,185

53

6

3,0

133,75

4,0

0,126

36,1

7

3,6

143,83

4,8

0,091

26,07

8

4,2

153,91

5,6

0,068

19,48

9

4,8

-

6,4

0,054

15,47

10

5,4

-

7,2

0,042

12,03

Глина

11

6,0

-

8,0

0,034

9,74

12

6,6

-

8,8

0,028

8,02

13

7,2

-

9,6

0,024

6,88

Дополнительные (уплотняющие) давления:

108.jpg, где 109.jpg

В точке 1 при 110.jpg, 111.jpg; 112.jpg; 113.jpg(коэффициент 105.jpgпринимаем по таблице 1 приложения 2 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»); 115.jpg

В точке 2 при 116.jpg, 117.jpg; 118.jpg; 119.jpg

В точке 3 при 120.jpg, 121.jpg; 122.jpg; 123.jpg

В точке 4 при 124.jpg, 125.jpg; 126.jpg; 127.jpg

В точке 5 при 128.jpg, 129.jpg; 130.jpg; 131.jpg

В точке 6 при 132.jpg, 133.jpg; 134.jpg; 135.jpg

Нижняя граница сжимаемой толщи соответствует глубине, где 136.jpg. Это условие выполняется в точке 7:

137.jpg; 138.jpg.

Осадка фундамента:

139.jpg

Вывод. Осадка не превышает максимально допустимой осадки для данного типа зданий (8 см - по приложению 4 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»).

4. Расчёт и конструирование свайного фундамента

4.1 Определение несущей способности сваи

Рассчитать свайный фундамент под сборную железобетонную колонну сечением 140.jpg. Действующие нагрузки по обрезу для расчёта по несущей способности: 141.jpgСвая висячая, буронабивная.142.jpg

Свойства грунтов

Грунт

143.jpg

144.jpg

145.jpg

146.jpg

147.jpg

148.jpg

Суглинок

18,5

26,8

0,31

0,36

0,24

0,90

Глина

20,0

27,2

0,29

0,38

0,30

0,81

Принимаем глубину заложения ростверка (не менее расчётной глубины промерзания) 149.jpg.

Определяем длину сваи 150.jpg(1),

151.jpgпринимаем длину сваи 152.jpg.

В формуле (1): 153.jpg- глубина заделки головы сваи в ростверк, 154.jpg- мощность толщи, проходимой сваей, *- глубина заделки острия сваи в несущий слой.

По альбому «Фундаменты зданий» принимаем железобетонную круглую сваю с наконечником марки СК11-40н. Марка бетона – 300, продольная арматура - 8Ø8АI, расход бетона – 156.jpg, диаметр 157.jpg.

Определяем несущую способность сваи 158.jpg

159.jpg- коэффициент условий работы сваи в грунте;

160.jpg- коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчётные сопротивления грунта (по таблице 3 СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»);

*- расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи, значение 161.jpgнаходим путём интерполяции по таблице 1 СНиП 2.02.03-85, учитывая глубину погружения нижнего конца сваи и вид грунта (глина)

при глубине погружения =5 м 163.jpg

при глубине погружения =10 м 164.jpg

Þ при 9м 165.jpg;

166.jpg- площадь опирания на грунт сваи;

*- периметр поперечного сечения ствола сваи (длина окружности диаметром 40 см 168.jpg);

169.jpg- расчётное сопротивление 170.jpg-го слоя грунта на боковой поверхности ствола сваи (по таблице 2):

ü для суглинка с показателем текучести 171.jpg

при 172.jpg173.jpg,

при 174.jpg175.jpg,

при 176.jpg177.jpg, ,

при 178.jpg179.jpg

ü для глины с показателем текучести 180.jpg

при 181.jpg182.jpg,

183.jpg- толщина 170.jpg-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи.

Расчётное сопротивление сваи (допускаемая нагрузка):

185.jpg

Давление под ростверком при расстоянии между сваями 186.jpg:

187.jpg

Ориентировочная площадь подошвы ростверка:

188.jpg

Вес ростверка и грунта на ступенях при 189.jpg:

190.jpg

Количество свай:

191.jpgсвая, принимаем 1 сваю

4.2 Конструирование свайного фундамента

Конструируем ростверк. Сваю размещаем по центру ростверка. Проверяем фактическую нагрузку на сваю. Объём бетона ростверка: 192.jpg; объём грунта на ступенях: 193.jpg.

194.jpg

Вес ростверка и грунта 195.jpg.

Нагрузка на сваю в крайнем ряду (по СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», формула 3): 196.jpg, где

197.jpg- расчётная сжимающая сила; 198.jpg- число свай; 199.jpg- расчётные изгибающие моменты относительно главных центральных осей; 200.jpg- расстояния от главных осей до оси каждой сваи; 201.jpg- расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой вычисляется расчётная нагрузка.

202.jpg

Вывод: нагрузка на сваю не превышает расчётного сопротивления сваи (допускаемой нагрузки).

4.3 Расчёт свайного фундамента по деформациям

Расчет свайного фундамента по деформациям выполняется аналогично расчету по деформациям фундаментов на естественном основании.

При расчете осадки свайный фундамент рассматривается как условный массивный фундамент, в состав которого входит ростверк, сваи и грунт. Контур условного массива фундамента ограничивается поверхностью планировки bc, снизу — плоскостью в уровне нижних концов свай ad, с боков — вертикальными плоскостями ab и cd, отстоящими от грани крайних свай на величину 203.jpg.

Точки b и c находятся в результате пересечения горизонтальной плоскости в уровне нижних концов свай с наклонными линиями, проведенными от наружного контура свайного ряда в уровне подошвы ростверка под углом 204.jpgк вертикали.

Определение размеров условного фундамента: 205.jpg;

206.jpg- для суглинка, 206.jpg- для глины.

208.jpgопределяем как средневзвешенное значение для всей толщи грунтов, пройденных сваями, 209.jpg

210.jpg

Расчёт проводим, используя СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» и учебник «Основания и фундаменты», раздел 5.3.9.

Определим нагрузку на фундамент и вес грунта:

211.jpg, где 212.jpg- значение удельного веса отдельных слоёв грунта, 213.jpg, толщиной 183.jpg, м, в пределах глубины заложения условного фундамента.

215.jpg- ширина подошвы условного фундамента, 216.jpg- длина подошвы условного фундамента.

217.jpg

Проверка условия 218.jpg, где 219.jpg- давление на грунт по подошве условного фундамента; 220.jpg- соответственно нагрузка на обрез ростверка и вес условного свайного фундамента; 161.jpg- расчётное сопротивление грунта, расположенного под подошвой условного фундамента.

222.jpg

7.jpg

8.jpg,2, 9.jpg- коэффициенты условий работы (таблица 3 СНиП 2.02.01-83);

226.jpg,227.jpg,228.jpg- коэффициенты, зависящие от 13.jpg=22 град (таблица 4 СНиП 2.02.01-83);

230.jpg- глубина подвала от уровня планировки (подвала нет);

* - коэффициент, учитывающий рост R для широких фундаментов;

232.jpg- ширина подошвы условного фундамента;

17.jpg- расчётные значения удельного веса грунта под подошвой фундамента и в пределах глубины его заложения, определение расчетного сопротивления грунта выше и ниже подошвы фундамента:

удельный вес ниже подошвы (ниже УПВ – взвешенного водой):

234.jpg,

Выше подошвы:

235.jpg

приведённая глубина заложения:

236.jpg

237.jpg

238.jpg, условие выполняется 151.jpgможно производить расчёт осадки свайного фундамента.

Вес фундамента 240.jpg

Полная нагрузка

241.jpg

242.jpg- среднее давление по подошве фундамента

Расчёт осадки свайного фундамента

Давление от собственного веса на уровне подошвы фундамента 243.jpg

Разбиваем толщу грунта ниже подошвы фундамента на элементарные слои высотой 244.jpg

Для вертикали, проходящей через середину (центр тяжести) подошвы фундамента, находим давление от собственного веса грунта 76.jpgи дополнительные (уплотняющие) давления: для 246.jpg247.jpg;

для 248.jpg249.jpg;

для 83.jpg251.jpg;

для 252.jpg253.jpg;

для 254.jpg255.jpg;

для 91.jpg257.jpg;

258.jpg

Грунт

№ точки

101.jpg

260.jpg

103.jpg104.jpg

105.jpg

106.jpg

107.jpg

глина

1

0,0

224,5

0

1

216,1

202,7

160,8

111,4

77,0

54,8

40,0

2

0,8

259,3

0,8

0,876

189,3

3

1,6

274,1

1,6

0,612

132,2

4

2,4

288,9

2,4

0,419

90,6

5

3,2

303,7

3,2

0,294

63,5

6

4,0

318,5

4

0,214

46,2

7

4,8

333,3

4,8

0,161

34,8

Дополнительные (уплотняющие) давления:

108.jpg, где 267.jpg

В точке 1 при 110.jpg, 269.jpg; 270.jpg; 113.jpg(коэффициент 105.jpgпринимаем по таблице 1 приложения 2 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»); 273.jpg

В точке 2 при 274.jpg, 275.jpg; 276.jpg; 277.jpg

В точке 3 при 278.jpg, 279.jpg; 280.jpg; 281.jpg

В точке 4 при 128.jpg, 283.jpg; 284.jpg; 285.jpg

В точке 5 при 286.jpg, 287.jpg; 288.jpg; 289.jpg

В точке 6 при 290.jpg, 291.jpg; 292.jpg; 293.jpg

В точке 7 при 294.jpg, 295.jpg; 296.jpg; 297.jpg

Нижняя граница сжимаемой толщи соответствует глубине, где 136.jpg. Это условие выполняется в точке 6:

299.jpg; 300.jpg.

Осадка фундамента:

301.jpg

5. Технико-экономическое сравнение вариантов фундамента

Сравнение вариантов проводим, используя данные таблицы 7 методических указаний. Суммарную стоимость варианта умножаем на коэффициент 302.jpg.

Фундамент на естественном основании

Наименование работ

Единица измерения

Стоимость на единицу измерения, руб.

Объём работ, 303.jpg

Стоимость объёма работ, руб.

1.

Разработка грунта

303.jpg

3,6+10%

44,1

165,56

2.

Водоотлив

303.jpg

0,95

44,1

41,9

3.

Устройство фундамента

303.jpg

31

11,2

347,2

307.jpg

Свайный фундамент

Наименование работ

Единица измерения

Стоимость на единицу измерения, руб.

Объём работ, 303.jpg

Стоимость объёма работ, руб.

1.

Разработка грунта под ростверк

303.jpg

3,6

10,9

39,24

2.

Водоотлив

303.jpg

0,95

10,9

10,36

3.

Монолитный ф-т

303.jpg

31

10,9

337,9

4.

Ж/б сваи (до 12 м)

303.jpg

88,4

8,29

732,84

313.jpg

Вывод: из сравнения двух вариантов видно, что свайный фундамент примерно в два раза дороже, поэтому с экономической точки зрения целесообразнее применить фундамент на естественном основании. Остальные типы фундаментов рассчитываем, как фундаменты на естественном основании.

6. Расчёт всех вариантов фундамента

Расчёт фундамента № 1

314.jpg

315.jpg

316.jpg

Глубина заложения 3,5 м. Сборный ленточный фундамент под несущую стену шириной 317.jpg.

318.jpg

319.jpg,

320.jpg

321.jpg

По альбому «Фундаменты зданий: альбом чертежей» принимаем фундаментную подушку Ф 14-12 (322.jpg323.jpg) и фундаментные блоки ФСН-6 (ширина b=600 мм, длина l=1180 мм, высота h=280 мм).

Уточняем расчетное сопротивление при b = 1,4 м (ширина подошвы фундамента):

324.jpg

Проверяем напряжения по подошве

Вес фундамента 325.jpg,

Вес грунта на консоли подушки 326.jpg

Полная нагрузка

327.jpg

328.jpg- среднее давление по подошве фундамента

329.jpg, условие выполняется.

Осадка фундамента.

Характеристики грунтов: удельный вес суглинка 330.jpg=18.5 кН/м3, Е=10 МПа.

Глины 330.jpg=20.0 кН/м3, Е=21 МПа.

Размеры подошвы фундамента – 1.4*1.2 м, давление по подошве фундамента Р=337.8 кПа.

Давление от собственного веса на уровне подошвы фундамента:

332.jpg

Разбиваем толщу грунта ниже подошвы фундамента на элементарные слои высотой:333.jpg

334.jpg

Для вертикали, проходящей через середину (центр тяжести) подошвы фундамента, находим давление от собственного веса грунта 335.jpgи дополнительные (уплотняющие) давления:

Для z=0.3 м 336.jpg

Для остальных точек 335.jpgприведены в таблице.

Таблица

Грунт

№ точки

338.jpg

260.jpg

103.jpg341.jpg

342.jpg

343.jpg

344.jpg

Суглинок

1

0,0

63,35

0,0

1,0

274.45

266.36

234.10

183.20

135.03

99.210

74.66

59.83

47.48

36.08

29.64

25.52

2

0,3

68.9

0.5

0.941

258.26

3

0.6

74.5

1

0.765

209.95

4

0.9

80

1.5

0.57

156.44

5

1.2

85.6

2

0.414

113.62

6

1.5

91.1

2.5

0.309

84.81

7

1.8

96.6

3

0.235

64.5

8

2.1

102.2

3.5

0.201

55.16

9

2.4

107.8

4

0.145

39.79

10

2.7

113.3

4.5

0.118

32.38

11

3.0

118.8

5

0.098

26.90

12

3.3

124.4

5.5

0.088

24.15

13

3.6

130

6

0.070

19.21

Дополнительные (уплотняющие) давления вычисляем по формуле:345.jpg, где 346.jpg

В точке 2, т.е. на отметке подошвы фундамента, при z=0.3

347.jpg348.jpgα=0.941 (по СНиП «Основания зданий и сооружений» Прил.2)

349.jpg

В точке 3, т.е. на отметке подошвы фундамента, при z=0.6

350.jpgα=0.765 (по СНиП «Основания зданий и сооружений» Прил.2)

351.jpg

Осадка фундамента:

352.jpg

По Прил.4 СНиП «Основания зданий и сооружений» максимальная осадка 10см.

Расчёт фундамента № 2

353.jpg

315.jpg

316.jpg

Глубина заложения 3,5 м. Сборный ленточный фундамент под несущую стену шириной 317.jpg.

319.jpg,

358.jpg

359.jpg

По альбому «Фундаменты зданий: альбом чертежей» принимаем фундаментную подушку Ф 16-12 (322.jpg361.jpg) и фундаментные блоки ФСН-6 (ширина b=600 мм, длина l=1180 мм, высота h=280 мм).

362.jpg

Уточняем расчетное сопротивление при b = 1,6 м (ширина подошвы фундамента):

363.jpg

Проверяем напряжения по подошве

Вес фундамента 364.jpg,

Вес грунта на консоли подушки 365.jpg

Полная нагрузка

366.jpg

367.jpg- среднее давление по подошве фундамента

368.jpg, условие выполняется.

Осадка фундамента.

Характеристики грунтов: удельный вес суглинка 369.jpg=18.5 кН/м3, Е=10 МПа.

Глины 369.jpg=20.0 кН/м3, Е=21 МПа.

Размеры подошвы фундамента – 1.4*1.2 м, давление по подошве фундамента Р=145.8 кПа.

Давление от собственного веса на уровне подошвы фундамента:

332.jpg

Разбиваем толщу грунта ниже подошвы фундамента на элементарные слои высотой:333.jpg

334.jpg

Для вертикали, проходящей через середину (центр тяжести) подошвы фундамента, находим давление от собственного веса грунта 335.jpgи дополнительные (уплотняющие) давления:

Для z=0.3 м 336.jpg

Для остальных точек 335.jpgприведены в таблице.

Таблица

Грунт

№ точки

338.jpg

260.jpg

103.jpg341.jpg

342.jpg

343.jpg

344.jpg

Суглинок

1

0,0

63,35

0,0

1,0

82.45

80.02

70.32

55.02

40.55

29.80

22.42

17.97

2

0,3

68.9

0.5

0.941

77.58

3

0.6

74.5

1

0.765

63.07

4

0.9

80

1.5

0.57

46.97

5

1.2

85.6

2

0.414

34.13

6

1.5

91.1

2.5

0.309

25.48

7

1.8

96.6

3

0.235

19.37

8

2.1

102.2

3.5

0.201

16.57

Дополнительные (уплотняющие) давления вычисляем по формуле:345.jpg, где 385.jpg

Осадка фундамента:

386.jpg

По Прил.4 СНиП «Основания зданий и сооружений» максимальная осадка 10см.

Расчёт фундамента № 3

387.jpg

315.jpg

316.jpg

Глубина заложения 3,5 м. Сборный ленточный фундамент под несущую стену шириной 390.jpg.

319.jpg,

358.jpg

393.jpg

По альбому «Фундаменты зданий: альбом чертежей» принимаем фундаментную подушку Ф 10-12 (322.jpg395.jpg) и фундаментные блоки ФСН-6 (ширина b=600 мм, длина l=1180 мм, высота h=280 мм).

396.jpg

Расчетное сопротивление при b = 1,0 м (ширина подошвы фундамента) останется тем же.

Проверяем напряжения по подошве

Вес фундамента 397.jpg,

Вес грунта на консоли подушки 365.jpg

Полная нагрузка

366.jpg

400.jpg- среднее давление по подошве фундамента

401.jpg, условие выполняется.

Осадка фундамента.

Характеристики грунтов: удельный вес суглинка 369.jpg=18.5 кН/м3, Е=10 МПа.

Глины 369.jpg=20.0 кН/м3, Е=21 МПа.

Размеры подошвы фундамента – 1.4*1.2 м, давление по подошве фундамента Р=145.8 кПа.

Давление от собственного веса на уровне подошвы фундамента:

332.jpg

Разбиваем толщу грунта ниже подошвы фундамента на элементарные слои высотой:333.jpg

334.jpg

Для вертикали, проходящей через середину (центр тяжести) подошвы фундамента, находим давление от собственного веса грунта 335.jpgи дополнительные (уплотняющие) давления:

Для z=0.3 м 336.jpg

Для остальных точек 335.jpgприведены в таблице.

Таблица

Грунт

№ точки

338.jpg

411.jpg

103.jpg341.jpg

342.jpg

343.jpg

344.jpg

Суглинок

1

0,0

63,35

0,0

1,0

140.24

136.1

119.62

93.61

69

50.70

38.14

30.58

24.26

2

0,3

68.9

0.5

0.941

131.96

3

0.6

74.5

1

0.765

107.28

4

0.9

80

1.5

0.57

79.94

5

1.2

85.6

2

0.414

58.06

6

1.5

91.1

2.5

0.309

43.33

7

1.8

96.6

3

0.235

32.96

8

2.1

102.2

3.5

0.201

28.19

9

2.4

107.8

4

0.145

20.33

Дополнительные (уплотняющие) давления вычисляем по формуле:345.jpg, где 418.jpg

Осадка фундамента:

419.jpg

Расчёт фундамента № 4

420.jpg

421.jpg

316.jpg

Глубина заложения 3,5 м. Сборный ленточный фундамент под несущую стену шириной 390.jpg.

319.jpg,

358.jpg

426.jpg

По альбому «Фундаменты зданий: альбом чертежей» принимаем фундаментную подушку Ф 10-12 (322.jpg395.jpg) и фундаментные блоки ФСН-6 (ширина b=600 мм, длина l=1180 мм, высота h=280 мм).

429.jpg

Расчетное сопротивлени останется тем же.

Проверяем напряжения по подошве

Вес фундамента 397.jpg,

Вес грунта на консоли подушки 365.jpg

Полная нагрузка

432.jpg

433.jpg- среднее давление по подошве фундамента

401.jpg, условие выполняется.

Осадка фундамента.

Характеристики грунтов: удельный вес суглинка 369.jpg=18.5 кН/м3, Е=10 МПа.

Глины 369.jpg=20.0 кН/м3, Е=21 МПа.

Размеры подошвы фундамента – 1.4*1.2 м, давление по подошве фундамента Р=145.8 кПа.

Давление от собственного веса на уровне подошвы фундамента:

332.jpg

Разбиваем толщу грунта ниже подошвы фундамента на элементарные слои высотой:333.jpg

334.jpg

Для вертикали, проходящей через середину (центр тяжести) подошвы фундамента, находим давление от собственного веса грунта 335.jpgи дополнительные (уплотняющие) давления:

Для z=0.3 м 336.jpg

Для остальных точек 335.jpgприведены в таблице.

Таблица

Грунт

№ точки

338.jpg

411.jpg

103.jpg341.jpg

342.jpg

343.jpg

344.jpg

Суглинок

1

0,0

63,35

0,0

1,0

49.15

47.7

41.92

32.81

24.185

17.77

2

0,3

68.9

0.5

0.941

46.25

3

0.6

74.5

1

0.765

37.60

4

0.9

80

1.5

0.57

28.02

5

1.2

85.6

2

0.414

20.35

6

1.5

91.1

2.5

0.309

15.19

Дополнительные (уплотняющие) давления вычисляем по формуле:345.jpg, где 451.jpg

Осадка фундамента:

452.jpg

По Прил.4 СНиП «Основания зданий и сооружений» максимальная осадка 10см.

Расчёт фундамента № 6

453.jpg

454.jpg

316.jpg

Глубина заложения 3,5 м. Сборный ленточный фундамент под несущую стену шириной 456.jpg.

319.jpg,

358.jpg

459.jpg

По альбому «Фундаменты зданий: альбом чертежей» принимаем фундаментную подушку Ф 16-12 (322.jpg361.jpg) и фундаментные блоки ФСН-6 (ширина b=600 мм, длина l=1180 мм, высота h=280 мм).

362.jpg

Уточняем расчетное сопротивление при b = 1,6 м (ширина подошвы фундамента):

363.jpg

Проверяем напряжения по подошве

Вес фундамента 364.jpg,

Вес грунта на консоли подушки 365.jpg

Полная нагрузка

466.jpg

467.jpg- среднее давление по подошве фундамента

368.jpg, условие выполняется.

Осадка фундамента.

Характеристики грунтов: удельный вес суглинка 369.jpg=18.5 кН/м3, Е=10 МПа.

Глины 369.jpg=20.0 кН/м3, Е=21 МПа.

Размеры подошвы фундамента – 1.4*1.2 м, давление по подошве фундамента Р=145.8 кПа.

Давление от собственного веса на уровне подошвы фундамента:

332.jpg

Разбиваем толщу грунта ниже подошвы фундамента на элементарные слои высотой:333.jpg

334.jpg

Для вертикали, проходящей через середину (центр тяжести) подошвы фундамента, находим давление от собственного веса грунта 335.jpgи дополнительные (уплотняющие) давления:

Для z=0.3 м 336.jpg

Для остальных точек 335.jpgприведены в таблице.

Таблица

Грунт

№ точки

338.jpg

411.jpg

103.jpg341.jpg

342.jpg

343.jpg

344.jpg

Суглинок

1

0,0

63,35

0,0

1,0

140.24

136.1

119.62

93.61

69

50.70

38.14

30.58

24.26

2

0,3

68.9

0.5

0.941

131.96

3

0.6

74.5

1

0.765

107.28

4

0.9

80

1.5

0.57

79.94

5

1.2

85.6

2

0.414

58.06

6

1.5

91.1

2.5

0.309

43.33

7

1.8

96.6

3

0.235

32.96

8

2.1

102.2

3.5

0.201

28.19

9

2.4

107.8

4

0.145

20.33

Дополнительные (уплотняющие) давления вычисляем по формуле:345.jpg, где 418.jpg

Осадка фундамента:

419.jpg

7. Заключение

В сложных геологических условиях под одно и тоже сооружение могут быть запроектированы различные типы фундаментов, обеспечивающих его надёжную эксплуатацию. Выбор оптимального из них может быть произведён только на основе многовариантного проектирования реально возможных фундаментов с оценкой стоимости каждого из вариантов. Вариантность инженерных решений – важнейший принцип проектирования фундаментов сооружений.

В курсовом проекте было рассчитано два варианта фундаментов: на естественном основании и свайный, было проведено их сравнение по стоимости. Остальные пять фундаментов были рассчитаны, как фундаменты на естественном основании, по экономическим соображениям.

8. Список литературы

1. Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты: Учебник. – Л.: Стройиздат, 1988.

2. Далматов Б. И. и др. Проектирование фундаментов зданий и промышленных сооружений: Учебное пособие – М.: Высшая школа, 1985.

3. Морарескул Н. Н., Клемяционок П. Л. Механика грунтов, основания и фундаменты. Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности «Промышленное и гражданское строительство». – СПб: ПГУПС, 1994.

4. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений.

5. СНиП 2.02.03.85. Свайные фундаменты.

6. Морарескул Н. Н., Клемяционок П. Л. и др. Фундаменты зданий: альбом чертежей. – Л.: ЛИИЖТ, 1983.


Информация о реферате «Расчёт фундамента под вокзал в г. Санкт-Петербурге»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 26767
Количество таблиц: 13
Количество изображений: 13

Похожие материалы

Скачать
446015
2
0

... нац-й культуры, изучение спектра проблем общественного сознания. ü  Материальные вопросы, наличие эк-ких предпосылок для решения возникших проблем.13. Современные проблемы в развитии социально-культурного сервиса и туризма. В РФ необходимо создание тур. комплекса, обеспечивающего, с одной стороны широкими возможностями для удовлетворения потребностей росс. и иностр. граждан в тур. услугах, ...

Скачать
113546
0
0

... или одного типа, выявлять закономерности их развития, способствовать большей эффективности музейной деятельности в целом. Существуют и другие принципы классификации, не совпадающие ни с профильным делением, ни с типологией. В основе классификации музеев может лежать административно-территориальный признак, в соответствии с которым различаются республиканские, краевые, областные, районные музеи. ...

Скачать
39480
0
0

... , одетые в мундиры белогвардейских офицеров. "Вагон смерти" предназначался главным образом для пыток и казни коммунистов, а также лиц, уличённых в сочувствии им. Белогвардейские застенки, по свидетельству хабаровских старожилов, находились в нескольких каменных домах на центральных улицах, по соседству со штабом и особым отделом Калмыкова. Такой застенок был, в частности, оборудован в доме №35 ...

Скачать
208639
5
1

... Ежегодно Великобританию посещают примерно 25 млн. туристов, доход от туризма в 2001 году составил около 20 млрд. $ География выездного туризма. Крупнейший рынок выездного туризма в ·     США (15%) ·     Канада ·     Австралия ·     Индия ·     Япония (3%) ·     Франция ·     Германия Основные цели посещения 1.         Более 40% - составляют познавательный и развлекательный отдых. ...

0 комментариев


Наверх