Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Кафедра строительных конструкций, основанийСодержание книги
Поиск на нашем сайте Кафедра строительных конструкций, оснований И надежности сооружений
Пояснительная записка К курсовому проекту по дисциплине «Основания и фундаменты»
Выполнил студен гр. ПГС 11 Бондарев А.А Проверил Муравьева Л.В.
Волгоград 2014
Содержание: Исходные данные Анализ инженерно-геологических условий Строительной площадки Сбор нагрузок Расчет фундаментов мелкого заложения Список литературы
Исходные данные
Для выполнения курсовой работы необходимо иметь: - основные данные по проектируемому объекту: план здания, его разрез, этажность, материалы которые будут использованы при возведении сооружения, его конструктивная схема и назначение - инженерно-геологические особенности строительной площадки и основные характеристики грунтов
Таблица 1. Нормативные нагрузки.
Таблица 2. Размеры, м.
П р и м е ч а н и я: 1. Стены здания кирпичные (ρ = 1,8 т/м3). 2. Ригели, колонны и плиты перекрытий – железобетон. 3. Фундаменты – железобетонные. 4. Здание пятиэтажное, высота этажа h 1, высота технического этажа h 2. 5. Место строительства – г. Волгоград.
Таблица 3. Геотехнические данные строительной площадки г. Волгоград
2. Строительной площадки В исходных геотехнических данных отсутствуют величины условного расчетного сопротивления грунтов (R 0), которые необходимо определить по СНиП [1]. R 0 – условное расчетное сопротивление грунта, кН/м2, которое помогает рассчитать условную площадь подошвы фундамента (А). Для получения этих характеристик по таблицам СНиП [1] необходимо рассчитать дополнительные характеристики грунта е и IL, отсутствующие в геотехнических данных. Слой 2 – глинистыймакропористый 1. Необходимо дать точное наименование грунта и определить, в каком состоянии он находится (твердом, пластичном, текучем). Для этого необходимо найти: Ip – число пластичности; IL – показатель текучести. Затем по ГОСТ 25100-95 приложения 1 в конце примера дать точное определение грунта: Ip = WL – Wp, где WL – влажность на границе текучести; Wр – влажность на границе раскатывания; (взяты из исходных данных) Ip = 0,443-0,287 = 0,156 – согласно табл. 4 прил. 1 грунт относится к суглинкам
где W – природная влажность грунта (дана в исходных данных),
Согласно табл. 5 прил. 1 супесь твердая 2. Для получения R 0 по СНиП [1] необходимо знать e – коэффициент пористости грунта:
По табл. 3, прил. 3 [1] определяем условное расчетное сопротивление грунта: R 0 = = 208 кН/м2 (по интерполяции). Слой 3 – глинистый Необходимо определить e – коэффициент пористости грунта и Sr – коэффициент водонасыщения, который указывает, какая часть пор в грунте занята водой.
По табл. 3, прил. 3 [1] определяем условное расчетное сопротивление грунта: R 0 = = 260 кН/м2 (по интерполяции).
Слой 4 – песчаный
По табл. 2, прил. 3 [1] определяем условное расчетное сопротивление грунта: R 0 = 5 кг/см2. Слой 5 – глинистый Необходимо определить e – коэффициент пористости грунта и Sr – коэффициент водонасыщения, который указывает, какая часть пор в грунте занята водой.
По табл. 3, прил. 3 [1] определяем условное расчетное сопротивление грунта: R 0 = = 217 кН/м2 (по интерполяции).
инженерно-геологический разрез строительной площадки
Сбор нагрузок Согласно СНиП 2.02.01-83 «Основания изданий и сооружений» основания под фундаменты мелкого заложения рассчитываются по 2-й группе предельных состояний, т. е. по деформациям (допустимым осадкам грунта под фундаментами). Все расчеты по подбору площади подошвы фундаментов и их осадки производятся на нормативные нагрузки (g f = 1). Нагрузки, приходящиеся на фундаменты в выбранных сечениях, собираются в табличной форме. Конструктивная схема здания представлена в виде несущих кирпичных стен (наружных) и двух колонн внутри здания. Поэтому выбраны два разных по грузовой площади сечения: 1 - 1 под колонну и 2 - 2 под стену. Грузовая площадь – это площадь, с которой нагрузка от собственного веса перекрытий, покрытия и временной нагрузки на них передается на несущую конструкцию сооружения (колонна или стена) и далее на фундамент – грунт (основание). Основная задача курсовой работы – правильно рассчитать площадь подошвы фундамента, чтобы давление, передаваемое на грунт от несущих конструкций сооружения, не превысило бы допустимого (Р ср £ R), а осадка, возникающая под фундаментом, была бы в пределах допустимой по СНиП [1]. Правило определения грузовых площадей Сечение 1-1, под колонну. На консоли колонны (Рис. 3) с двух сторон опираются балки-ригели на которые, в свою очередь, укладываются плиты перекрытий и покрытия. Половину нагрузки от плит перекрытий с пролета L воспринимает стена, половину – ригель (см. задание). Поэтому на консоли колонн нагрузка от перекрытий будет передаваться через грузовую площадь, равную
На рис. 3 показана схема передачи нагрузки на колонну от перекрытий в уровне технического этажа. На схеме приняты следующие обозначения:
Таблица 4 Сбор нагрузок в сечении 1-1
П р и м е ч а н и е: Нагрузка на покрытие от снега S 0 = 0,7 кН/м2 взята из СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для г. Волгограда [2]. Сечение 2-2. Нагрузка на стену от перекрытий и покрытий. Грузовую площадь от нагрузок, воспринимаемых стеной, принято считать: с одной стороны – расстояние между опорами (необходимо вычесть вес окон из общего веса стен), с другой стороны – половина нагрузки от перекрытий, воспринимаемых ригелем, т. е. Нагрузка от перекрытий, опирающихся через ригель на стену от верхних этажей, распределяется по кладке стены и приходит к фундаменту как центральная. Исключение составляет перекрытие первого этажа, нагрузка от него приложена с эксцентриситетом. Схема передачи нагрузок в сечении 2-2 показана на рис. 4, где обозначены:
Таблица 5 Сбор нагрузок в сечении 2-2
П р и м е ч а н и е: нагрузка собиралась на участок стены, длиной L = 6 м. Расчет площади подошвы ленточного фундамента ведется на нагрузку с 1 пог.м., поэтому в расчет принимается нагрузка М = 7,2 кН·м.
4. Расчет осадки Расчет осадки грунта под подошвой фундамента является основным условием проектирования S ф £ Su, где S ф – фактическая осадка под фундаментом; Su – допустимая осадка по СНиП [1] согласно прил. 4 [1] Su =10 см. Для предлагаемой к расчету конструктивной схемы здания S ф = S Si где Si – осадка элементарного слоя грунта под подошвой фундамента (hi = 0,4 b ф).
где Еi – модуль деформации слоев грунта, в которых происходит осадка.
где Рис.7. Эпюры природного и дополнительного давлений
Откладываем (в заранее выбранном масштабе) величину
Откладываем эту величину на нижней границе следующего слоя.
Полученные точки соединяем прямыми линиями. Для построения эпюры дополнительного давления
где Для определения a используем графу 1 (табл.1 прил. 2[1]). a1 = 0,756 ® x=
a2 = 0,390 ® x=
a3 = 0,214 ® x=
a4 = 0,13 ® x=
a5 = 0,087 ® x=
Граница сжимаемой толщи (ВС) определяется из условия:
Подсчитываем осадку по формуле Sф = S Si:
S ф =2,84 см < Su =10 см.
Аналогично подсчитываем осадку в сечении 2-2. S ф £ Su, где S ф – фактическая осадка под фундаментом; Su – допустимая осадка по СНиП [1] согласно прил. 4 [1] Su =10 см. Для предлагаемой к расчету конструктивной схемы здания S ф = S Si где Si – осадка элементарного слоя грунта под подошвой фундамента (hi = 0,4 b ф).
где Еi – модуль деформации слоев грунта, в которых происходит осадка.
где Рис.8. Эпюры природного и дополнительного давлений
Откладываем (в заранее выбранном масштабе) величину
Откладываем эту величину на нижней границе следующего слоя.
Полученные точки соединяем прямыми линиями. Для построения эпюры дополнительного давления
где Для определения a используем графу 1 (табл.1 прил. 2[1]). a1 = 0,881 ® x=
a2 = 0,0,642 ® x=
a3 = 0,477 ® x=
a4 = 0,374 ® x=
a5 = 0,306 ® x=
a5 = 0,258 ® x=
a5 = 0,223 ® x=
a5 = 0,196 ® x=
a5 = 0,175 ® x=
a5 = 0,158 ® x=
Граница сжимаемой толщи (ВС) определяется из условия:
Подсчитываем осадку по формуле Sф = S Si:
S ф =4,41 см < Su =10 см.
Вид полученных в результате расчета фундаментов, представлен на рис. 8, 9. Сечение 1–1
Рис. 9. План и разрез рассчитанного фундамента
Сечение
В сечении 1 – 1 (под колонну) необходима проверка на допустимый вылет консоли плитной части фундамента l к = (2,63–0,95)/2 = 0,84 м. Допустимый вылет консоли определяется по формуле: C max = где k = 3 – бетон класса В15; h 0 = hn – 5 см, где h 0 – полезная высота плитной части фундамента, а 5 см. защитный слой арматуры. hn = 30 см, h 0 = 25 см, C max = 0,75 < 0,84 м. Необходимо уменьшить вылет консоли, увеличив высоту плитной части фундамента. Принимаем hn = 45 см, h 0 = 40 см, C max=1,2 > 0,84 м. Выполняем плитную часть фундамента из монолитного железобетона. При этом увеличивается hf до 1,45 м. Это идет в запас прочности. Сечение 2-2 (по стену). Вылет консоли l к = (1,6-0,5)/2 = 0,55 м. Допустимый вылет консоли C max = 0,75 м.
Требуемое расстояние между сваями Проверяем фактическую нагрузку на сваю. Нагрузка с 1,7 м стены и ростверка: Nр =334×1,7 = 501 < Расчет выполнен верно. Список литературы 1. СНиП 2.02.01-83. Основания изданий и сооружений / Госкомиздат СССР. М., 1985. 40 с. 2. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия / Госкомиздат СССР. М., 1988. 34 с. 3. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты / Госкомиздат СССР. М., 1986. 45 с. 4. Берлинов М. В. Примеры расчета оснований и фундаментов / Ягупов Б.А., Берлинов М. В. М.: Стройиздат, 1986. 172 с. 5. Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов / Стройиздат. М., 1990. 304 с.
Кафедра строительных конструкций, оснований И надежности сооружений
Пояснительная записка К курсовому проекту по дисциплине «Основания и фундаменты»
Выполнил студен гр. ПГС 11 Бондарев А.А Проверил Муравьева Л.В.
Волгоград 2014
Содержание: Исходные данные
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; просмотров: 464; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.007 с.) |