Принципы расчёта фундаментов возводимых в открытых котлованах.
1. назначение глубины заложения ф-та;
- от назначения и конструктивных особенностей здания
- инженерно-геологических особенностей площадки
- глубины промерзания
- глубины заложения фундаментов примыкаемых зданий и глубины прокладки инженерных коммуникаций
- от грунтовых вод
Чем меньше глубина заложения фундамента, тем меньше его стоимость.
Поэтому необходимо стремиться принимать возможно меньшую глубину заложения подошвы фундамента.
Глубина заложения назначается по:
а)При наличии верхнего слоя слабого грунта глубина заложения может быть принята с учетом глубины залегания прочных грунтов.
Фундамент должен быть заглублен в более прочные слои на 0,1÷0,5 м
б) Рассчитываем глубину промерзания грунта df=Kh*dfn
где dfn- нормативное значение глубины заложения ф-та
Kh- коэф учитывающий влияние теплового режима здания на глубине промерзания грунта у фундамента.
в) Определение размеров подошвы фундамента;
- определение предварительных размеров подошвы фундамента
- величина расчётного сопротивления грунта R0
- значение среднего, max, min давления под подошвой фундамента (с соблюдением условий)
Где; N0II – расчётная нагр. в плоскости обреза ф-та. (для II гр. пр. сос.)
γm – среднее значение удельного веса материала ф-та и грунта на его уступах.
d – глубина заложения ф-та.
3.Для зданий с подвалом:
для зданий без подвала:
3.
NII= N0II+GFII ; MII= M0II
GFII – средний вес ф-та, и грунта на его уступах.
Давление под подошвой фундамента ограничивается условиями;
P≤R; Pmax≤1.2R; Pmin>0 где;Р- среднее давление под подошвой ф-та.
Р=NII / Ap;
AF- площадь подошвы фундамента
-момент сопротивления
При определении осадки ф-та:
Метод послойного суммирования, как сумма осадок элементарных слоёв грунта в пределах сжимаемой толщи;
- определяем среднею величину осадки ф-та (S)S≤Su
Далее идёт конструирование ф-та ( размеры подколонника; min величина дна стакана 200мм. ( всё с учётом зазоров 50, 75мм. ) плитная часть ф-та может быть 1,2,3 ступенчатая с высотой ступени 300мм.; вылет ступени 150, 300, 450, 600мм. (min строительный модуль ).
Проверочные расчёты Ж/Б ф-та; на продавливание; - по нормальным сечениям на действие момента вызванного от действия реактивного давления грунта.
1.Условие прочности при центральном сжатии;
Р≤Rbt*Um*h0
где; Um- средний периметр пирамиды продавливания
2. Условие прочности для внецентренно загруженного ф-та.
Р≤Rbt*h0*bp
Р- продавливающая сила.
85. Принципы расчёта свайных фундаментов.
Проектирование свайных фундаментов включает в себя определение типа свай и свайного ростверка , геометрических размеров свай, ростверка и глубины его заложения , количество свай в ростверке, отвечающих требованиям по несущей способности , жёсткости, долговечности и экономичности.
Расчёт свай и свайных фундаментов производится по 2м. гр. пр. сос.
- по 1й. гр.пр.сос. по прочности материала сваи и свайного ростверка, по несущей способности сваи по грунту.
- по 2й гр.пр.сос. по осадкам основания сваи и свайных фундаментов; по образованию и раскрытию трещин в элементах ж/б. конструкций.
РАСЧЁТ. Тип сваи определяется на основании ТЭ сравнения различных вариантов. Наиболее широко используется призматические ж/б. сваи квадратного сечения.
- длинна сваи L= l3+lh+h где;
l3- глубина заделки сваи в ростверк
lh- глубина погружения нижнего конца сваи в несущий грунт.
h- расстояние от подошвы ростверка до кровли несущего грунта, которая определяется по инженерно-геологическому разрезу.
Согласно СНиП. Назначается свободное или жёсткое опирание ростверка.
Далее определяется глубина заложения ростверка:
- в зависимости от глубины промерзания грунта. Минимальная высота ростверка монолитного исполнения назначается по несущей способности на продавливание (как правило > более 400)
Определение несущей способности сваи.
- по материалу- определяется предельная нагрузка, при которой происходит разрушение конструкции сваи по материалу
-по грунту- определяется предельная нагрузка, при которой грунт вокруг сваи теряет устойчивость и перемещения сваи становятся недопустимыми
Свая- стойка:если нижний конец сваи опирается на скальные грунты
Свая- трения:Несущая способность сваи Fdi определяется как сумма сопротивления грунта под нижнем концом сваи Fq и трения по ее боковой поверхности Fs
А- площадь поперечного сечения сваи
R- расчётное сопротивление сваи
γс- коэф условия работы сваи в грунте
Далее определяем количество свай в ростверке;
n= NIF/(Fd/γk) -для отдельно-стоящих фундаментов.
NIF- расчётная нагрузка на уровне подошвы ростверка
γк- коэф. Надёжности
далее конструируют ростверк.
- сваи равномерно распределяются по длинне и ширине ростверка.
- расстояние до грани ростверка от края сваи не менее 100мм.
- расстояние между осями свай не менее 3d и не более 6d; - d- сторона поперечного сечения сваи.
Далее проверяем несущую способность наиболее загруженной сваи.
Nmax≤Fd/γk
Для внецентренно сжатых;
- проверяем давление под подошвой условного фундамента;
NIIY/AY < Ry
NIIY- полная нагрузка на основание условного фундамента
AY – площадь подошвы условного ф-та.
RY- расчётное сопротивление грунта основания по подошве условного ф-та.
Определяем осадку свайного ф-та.
S≤Su
При выполнении этого условия требования 2 гр. пр. сос. Выполняется.
Свая – стержень погруженный в грунт в готовом виде, или изготовленная в грунте и предназначена для передачи давления от сооружения на грунт.
ДЕРЕВО