Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
расчетка по оиф.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
09.12.2018
Размер:
4.13 Mб
Скачать

5.3. Конструирование столбчатого фундамента.

Фундамент монолитный с глубиной заложения 1,0 м. Подошва в плане квадратная со сторонами 1,95х1,95 м.

Класс бетона В25, арматура А-III. Под подошвой монолитного фундамента устраивается бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона класса В7,5.

Защиту подземной части здания от поверхностных вод производим устройством отмостки. Кроме того, в стенах на высоте 15 см от отмостки предусматриваем непрерывную водонепроницаемую изоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике.

5.4.Расчет осадок фундамента мелкого заложения.

Так как ширина подошвы фундамента меньше 10 м, для расчета осадок применяем метод послойного суммирования.

Последовательность расчета.

1.Вычерчиваем расчетную схему.

2.Вычисляем вертикальные нормальные напряжения от собственного веса грунта

и строим эпюру σzq слева от оси z и эпюру 0,2 σzq справа от оси.

а) на поверхности земли

б) на уровне подошвы фундамента

б) на уровне подошвы 3-го слоя

в) в 4-м слое на уровне грунтовых вод

д) на уровне контакта 4 и 5 слоя с учетом взвешивающего действия воды

е) на уровне контакта5 и 6 слоя

;

ж) ;

3.Определяем величину дополнительного (осадочного) давления на грунт под подошвой фундамента

где P = 264,8 кН – определено ранее.

4.Разбиваем толщину основания на элементарные слои толщиной hi = 0,5м, исходя из условия hi≤0,4b. Определяем координаты подошв элементарных слоев, причем z = 0 соответствует подошве фундамента, и начинаем заполнять таблицу 3.

5.Вычисляем вертикальные нормальные напряжения на границах слоев грунта по формуле

где α – коэффициент учитывающий уменьшение по глубине дополнительного давления.

Строим эпюру σzp. Точка пересечения эпюр σzp и 0,2 σzq соответствует нижней границе сжимаемой толщи.

6. Определяем величины средних дополнительных давлений в каждом из дополнительных слоев.

7.Находим величины осадок каждого элементарного слоя

где β – коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения при деформировании грунтов в условиях компрессии.

8.Суммарная осадка всех элементарных слоев составляет расчетную величину осадки основания S

Результаты всех вычислений заносим в таблицу.

Таблица 5. – Результаты расчета фундамента Ф2 методом послойного суммирования

Номер точек

z, м

α

кПа

Номер слоя

кПа

м

кПа

м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

0

1

238,2

1

234,7

0,3

0,8

14000

0,000402

1

0,3

0,31

0,97

231,1

2

209,7

0,5

0,8

14000

0,000599

2

0,8

0,82

0,79

188,2

3

160,8

0,5

0,8

14000

0,000459

3

1,3

1,33

0,56

133,4

4

114,4

0,5

0,8

14000

0,000327

4

1,8

1,85

0,40

95,3

5

79,8

0,5

0,8

14000

0,000228

5

2,3

2,36

0,27

64,3

6

54,8

0,5

0,8

14000

0,000157

6

2,8

2,87

0,19

45,3

7

42,9

0,2

0,8

14000

0,000049

7

3

3,08

0,17

40,5

8

38,1

0,3

0,8

15000

0,000061

8

3,3

3,39

0,15

35,7

9

30,95

0,5

0,8

15000

0,000083

9

3,8

3,90

0,11

26,2

10

4,3

4,41

0,09

21,4

10

23,8

0,5

0,8

15000

0,000057

Суммарная осадка S=0,59 см

Общая осадка составила S = 0,59 см < Su = 8 см, следовательно фундамент запроектирован правильно.

Рисунок 9 – Расчет осадки фундамента мелкого заложения