Смекни!
smekni.com

Климатические, инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительной площадки (стр. 4 из 5)

По характеру работы принимаются висячие сваи. Такие сваи воспринимают нагрузку за счет сопротивления грунта по боковой поверхности и острию сваи, так как они погружены в сжимаемые грунты и имеют перемещения.

По характеру устройства - забивные сваи.

Сваи железобетонные квадратного сечения, диаметром 30см.

Принимаем в качестве несущего слоя песок крупный, плотный, насыщенный водой, в который заделываем сваю на глубину 1 м.

3.2 Определение несущей способности одиночной сваи.

(15)

- коэффициент условия работы сваи в грунте;

- расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи (7000);

- площадь поперечного сечения сваи (0,09 м2);

- наружный периметр поперечного сечения сваи (1,2 м);

- коэффициенты условий работы грунта, соответственно, под нижним

концом сваи и учитывающий влияние способа погружения на

расчетноесопротивление грунта;

- расчетное сопротивление i - го слоя грунта по боковой поверхности сваи;

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

Расчетная нагрузка на сваю по грунту определяется:

(16), где

- коэффициент надежности по нагрузке.

Рисунок 5.

Схема свай.

Определение несущей способности и расчетной нагрузки для сваи длиной 5 м.

Таблица 5.

№ слоя hi zi fi,кПа fi· hi кН/м
1 1 1,3 35 35
2 0,5 1,8 42,7 21,35
3 2 3,8 52,6 105,2
4 0,1 3,9 52,7 5,27
5 1 4,9 55,7 55,7
6 0,1 5,0 56 5,6
228,12

Считаем несущую способность сваи Fd.

кН.

3.3 Определение количества свай и их размещение в свайном фундаменте.

Число свай определятся по формуле:

(17)

NоI– расчетная нагрузка на фундамент в уровне поверхности земли

Nc - принятая расчетная нагрузка

α - коэффициент , зависящий от вида свайного фундамента

α = 7,5 - для «ленты»

d - размер стороны сечения сваи = 0,3 м

hp - высота ростверка от уровня планировки до подошвы

γмt - (20 кН/м3) - осредненный удельный вес материала ростверка и грунта науступах.

γс = 1,1 - коэффициент надежности.

кН
    Расчет количества свай под наружную стену без подвала по оси «А» в осях 1-5.

nc = 0,57 на один погонный метр.

Расчетное расстояние между осями свай по длине стены:

Оптимальный шаг для свай должен входить в пределы 3d ≤ tопт ≤ 6d.

Принимаем однорядное расположение свайного фундамента с шагом равным t = 1,75м. Находим свесы ростверка по следующей формуле:

(18)

где d- ширина свай

м.

Принимаем ширину свеса равной со = 11см.

Находим ширину ростверка по формуле:

(19)

м.

Принимаем ширину ростверка равной 0,6 м так как минимальная ширина фундаментного блока равна 0,6 м., исходя из конструктивного решения.

Рисунок 6.

Схема расположения свай под наружную стену без подвала по оси «А» в осях 1-5.

    Расчет количества свай под внутреннюю стену с подвала по оси «Б» в осях 5-9.

nc = 0,77 на один погонный метр.

Расчетное расстояние между осями свай по длине стены:

Оптимальный шаг для свай должен входить в пределы 3d ≤ tопт ≤ 6d.

Принимаем однорядное расположение свайного фундамента с шагом равным t = 1,25м. Находим свесы ростверка по следующей формуле:

(18)

где d- ширина свай

м.

Принимаем ширину свеса равной со = 11см.

Находим ширину ростверка по формуле:

(19)

м.

Принимаем ширину ростверка равной 0,6 м так как минимальная ширина фундаментного блока равна 0,6 м., исходя из конструктивного решения.

Рисунок 7.

Схема расположения свай под внутреннюю стену с подвала по оси «Б» в осях 5-9.

3.4 Проверка несущей способности свай в свайном фундаменте

(I предельное состояние).

Исходя, из I-го предельного состояния должно выполняться следующее условие:

(20)

где NoI - расчетная нагрузка на фундамент в уровне поверхности земли

QgI- вес грунта на уступах ростверка = 0.

QpI - вес ростверка с учетом коэффициента γ=1,1

кН

Условие

;
не выполняется.

Для выполнения условия изменяем шаг свай с t =1,75 м. до t= 1,6 м, при этом изменяется nc= 0,57 м до nc= 0,625 м.

Получаем следующие

:

кН.

Данное условие удовлетворяется. Принимаем шаг свай t= 1,6 м.

3.5 Расчет условного свайного фундамента по расчетному сопротивлению грунта основания (II предельное состояние).

Основание условного свайного фундамента должно удовлетворять требованиям II группы предельных состояний. Среднее давление по подошве р не должно превышать расчетного сопротивления грунта, а осадки - допустимых значений.

Среднее давление по подошве условного фундамента от центрально приложенной нагрузки определяют от действия расчетных нагрузок применительно ко IIгруппе предельных состояний с коэффициентом надежности γf=1 по формуле:

(21)

NoII – расчетная нагрузка на уровне спланированной отметки земли

QpII – вес ростверка и подземных конструкций

QсвII- вес свай

QгрII- вес грунта условного фундамента

А усл – площадь условного фундамента

Рассчитаем среднее значение угла внутреннего трения грунта для отдельных слоев толщиной Нi м.

(22)

= 15о;
= 16,6о ;
= 40,3о;

H2 =1,5; H3 = 2,1;H4 = 10,8;

Расчет среднего удельного веса грунта γср: