Xreferat.com » Рефераты по строительству » Проектирование многоэтажного здания

Проектирование многоэтажного здания

src="https://xreferat.com/image/88/1307217007_165.gif" alt="" width="391" height="295" border="0" />

Рисунок 4 - Распределение напряжений в грунте


6. Проектирование свайного фундамента


6.1 Сбор нагрузок


Рисунок 5 – Схема действующих нагрузок


Рассчитаем фундамент из забивных свай.

Выделим слой грунта для опирания свай. Таким слоем является песок средней крупности, так как первый слой (суглинок) не пригоден для опирания из-за опасности просадки.

Свая работает как висячая.


6.2 Определение глубины заложения ростверка


Глубина заложения ростверка назначается в зависимости от геологических и гидрогеологических условий площадки строительства и глубины сезонного промерзания и должна быть:


, (40)

где расчетная глубина промерзания грунта.

Таким образом, глубина заложения ростверка:

м

Конструктивно примем глубину заложения ростверка м.

Заделка сваи в ростверк осуществляется на глубину 300 мм.


Рисунок 6 - Конструкция ростверка


6.3 Определение размеров сваи


Длину сваи и размеры поперечного сечения находим, исходя из геологических условий и конструктивных соображений.

Сопряжение сваи с ростверком – жесткое. Заделка сваи в ростверк составляет 300 мм. Учитывая, что минимальное заглубление сваи в несущий слой грунта составляет 1м, то длина сваи:


, (41)


где - суммарная глубина грунта, залегающего под подошвой ростверка до несущего слоя.

Примем сваю сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой проволочной арматурой марки СНпр3-20 с характеристиками: длина сваи – 3000 мм; ширина грани – 200 мм; класс бетона - В22,5; расход арматуры на сваю – 8,27 кг; расход бетона на сваю - 0,13 м3; масса сваи – 0,32 т.


6.4 Определение несущей способности сваи


Определим несущую способность сваи как минимальное значение из несущей способности сваи по грунту и по материалу.

Определим несущую способность сваи по грунту, так как для данных условий несущая способность короткой висячей сваи по грунту заведомо меньше несущей способности сваи по материалу.

Несущую способность сваи определим по формуле:


, (42)


где - коэффициент условия работы сваи в грунте;

- коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи;

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаемое в соответствии с таблицей 1 СНиП 2.02.03-85 (2003) “Свайные фундаменты”; при глубине погружения нижнего конца сваи от уровня природного рельефа на h=4,4м для плотного песка R = 5248 кПа;

A – площадь опирания сваи;


(43)

u – наружный периметр поперечного сечения сваи; u = 0,8 м;

- коэффициент условия работы грунта на боковой поверхности сваи;

- толщина i-того слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи;

- расчетное сопротивление i-того слоя грунта основания по боковой поверхности сваи, принимаемое по таблице 2 СНиП 2.02.03-85 (2003) “Свайные фундаменты”.

Для нахождения расчетных сопротивлений грунта по боковой поверхности сваи пласты грунтов разделяем на слои толщиной 2м и определяем .


Рисунок 7 – Разделение грунтов на слои



По таблице 2 СНиП 2.02.03-85 (2003) “Свайные фундаменты” находим:



Несущая способность сваи по грунту:


кН


6.5 Расчет свайного фундамента по несущей способности грунтов основания


Определим количество свай в кусте:


, (44)


где - коэффициент надежности, равный 1,4.

Примем 2 сваи марки СНпр3-20.

Конструируем ростверк, учитывая, что минимальное расстояние между осями свай должно быть не менее 3d = 600 мм, а расстояние от края ростверка до оси крайней сваи должно быть не менее d = 200 мм, где d – грань сваи.

Примем расстояние от края ростверка до оси крайней свай, равное d=200 мм, а расстояние между осями свай, равное 4,5d=900 мм.


Рисунок 8 - Ростверк


Определим фактическую расчетную нагрузку, передаваемую на сваю:


, (45)


где Nd – расчетная сжимающая сила;

Mx, My – расчетные изгибающие моменты относительно главных центральных осей х и у плана свай в плоскости подошвы ростверка;

n – число свай в фундаменте;

х и у – расстояние от главных осей до оси каждой сваи.

Расчетная сжимающая сила:


, (46)

где N – расчетная нагрузка, действующая по обрезу фундамента;

Nс.в.р. – ориентировочный вес ростверка и грунта.



Расстояния от главной оси до оси каждой сваи х=0, у=0,45 м.

Изгибающие моменты относительно главных осей плана свай в плоскости подошвы ростверка:

Му=0


(47)

кНм


Допускается увеличивать расчетную нагрузку на крайние сваи в ростверке на 20%.

Проверяем условие:


(48)


Условие выполняется. Принятый свайный фундамент оставляем для дальнейших расчетов.

6.6 Расчет свайного фундамента по деформациям


Расчет оснований свайного фундамента по деформациям выполняется как для условного фундамента на естественном основании.

Определим границы условного фундамента:


Рисунок 9 – Условный фундамент


Угол внутреннего трения:


, (49)


, - расчетные значения углов внутреннего трения для отдельных слоев грунта, пройденных сваями;

h1, h2 – высота отдельных пройденных сваями слоев грунта.


Сторона подошвы условного фундамента АВ:


м


Определим среднее давление под подошвой условного фундамента:


, (50)


где - расчетная нагрузка по обрезу фундамента;

Nу.ф - вес условного фундамента с учетом веса ростверка, свай и грунта в пределах объема условного фундамента:


, (51)


где Nгр - вес грунта в пределах объема;

- среднее значение удельного веса грунта.


(52)

(53)

Расчетное сопротивление грунта основания для условного фундамента:


, (54)


где , - коэффициенты условий работы: , ;

- коэффициент, принимаемый равным 1;

, , - коэффициенты, принимаемые по таблице 4 СНиП 2.02.01-83 (2000) “Основания зданий и сооружений”: , , ;

- среднее значение удельного веса грунтов, залегающего ниже подошвы фундамента:


kH/м3;


- среднее значение удельного веса грунтов, залегающего выше подошвы фундамента:


kH/м3;


- расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента: МПа;

- глубина заложения условного фундамента от уровня планировки:

Проверим условие:

(55)


Условие выполняется; несущая способность сваи обеспечена.


6.7 Расчет оснований по деформациям


Определим осадку условного фундамента методом послойного элементарного суммирования.

Осадку основания определим по формуле:



Толщина элементарного слоя:


(56)

м


Дополнительное вертикальное напряжение от внешнего давления:


,


где - коэффициент, принимаемый по таблице 1 приложения 2 СНиП 2.01.01-82 “Основания зданий и сооружений”;

- дополнительное вертикальное давление на основание:


, (57)

где - вертикальное нормальное напряжение от собственного веса грунта под нижним концом сваи:


(58)

кН/м2


Осадка заканчивается в слое, где выполняется условие:



Таблица 4 - Определение осадки фундамента

, м

=2z/bу.ф.

, kH/см2

, kH/см2

0,2, kH/см2

, kH/см2

, см

0

0

1

0,00921

0,00859

0,00172

2,7

0,08023

0,3

0,4

0,96

0,00884

0,00919

0,00184

2,7

0,14409

0,6

0,8

0,800

0,00737

0,00980

0,00196

2,7

0,29232

0,7

0,9

0,752

0,00693

0,01000

0,00200

5

0,38237

0,9

1,2

0,606

0,00558

0,01041

0,00208

5

0,47565

1,2

1,6

0,449

0,00414

0,01101

0,00220

5

0,56550

1,5

1,9

0,364

0,00335

0,01162

0,00232

5

0,65051

1,8

2,3

0,277

0,00255

0,01222

0,00244

5



Осадка составляет 0,65см. Сравниваем это значение с предельным значением осадки , определяемым по таблице 4 СНиП 2.01.01-82 “Основания зданий и сооружений”:

см см.

Условие соблюдается.


Рисунок 10 - Распределение напряжений в грунте



7. Проектирование котлована


7.1 Проектирование котлована для фундаментов мелкого заложения


Площадка имеет ровную поверхность. Планировочная отметка площадки строительства: абсолютная: 120,00; относительная: -0,150. Глубина заложения фундамента составляет 1,65 м.

Котлован прорезает суглинки полутвердые, насыщенные водой. Грунтовые воды находятся ниже подошвы фундамента, поэтому котлован проектируем с откосами.

Разработку котлована предполагается вести экскаватором с обратной лопатой до отметки 118,45, а дополнительное заглубление на 0,1 м до отметки 118,35 - легкими механизмами или вручную непосредственно перед устройством фундамента.

Так как котлован прорезает суглинки и грунтовые воды находятся ниже подошвы фундамента, то котлован разрабатываем с прямыми стенками ().

Т.к. котлован имеет небольшую глубину и короткий срок выполнения работ, то канавки и приямки, для откачивания воды от атмосферных осадков не предусматриваем.

Определим размеры котлована.

Ширина котлована по низу складывается из расстояния между продольными осями А-В 24 м, внешних вылетов фундаментов с двух сторон, зазоров между фундаментными плитами и краями откосов котлована по 0,2 м с каждой стороны:

Длина котлована по низу:

Так как котлован проектируем с прямыми стенками, то ширина котлована по верху равна ширине котлована по низу:

Длина котлована по верху равна длине котлована по верху:


7.2 Проектирование котлована для свайного фундамента


Планировочная отметка площадки строительства: абсолютная: 120,00; относительная: -0,150. Глубина заложения ростверка составляет 1,7 м.

Разработку котлована предполагается вести с поверхности экскаватором с обратной лопатой до отметки 118,4, а дополнительное заглубление на 0,1 м до отметки 118,3 - легкими механизмами или вручную непосредственно перед устройством фундамента.

Ширина котлована по низу:

.

Длина котлована по низу:

.

Так как котлован проектируем с прямыми стенками, то ширина котлована по верху равна ширине котлована по низу:

.

Длина котлована по верху равна длине котлована по верху: .



8. Защита фундаментов от поверхностных и подземных вод


Защитные мероприятия производим для предохранения здания от сырости, коррозии и разрушения материалов.

Защита от грунтовой сырости осуществляется устройством выровненной поверхности всех стен на высоте 10-20 см от верха отмостки водонепроницаемой прослойки из цементного раствора или двух слоев рубероида на битуме.

Для защиты фундаментов от попадания поверхностных и грунтовых вод выполняется горизонтальная гидроизоляция цементным раствором 1:2 на уровне верха фундаментной балки толщиной 30 мм. Защиту подземных конструкций производят обмазкой горячим битумом фундамента за 2 раза, с прокладкой рулонной горизонтальной изоляции в стене.

По периметру всего здания выполняется отмостка. шириной 1 м с уклоном i=1/12.


Список литературы


1. Швецов Г.И., Носков И.В., Слободян А.Д., Госькова Г.С.; под ред. Швецова Г.И. Основания и фундаменты: Справочник. – М.: Высшая школа, 1991. – 383 с.: ил.

2. СНиП 2.01.07-85 (2003) “Нагрузки и воздействия”;

3. СНиП 2.01.01-82 “Основания зданий и сооружений”;

4. СНиП 2.02.03-85 (2003) “Свайные фундаменты”.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: