Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kayukov_fundamenty2.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
02.05.2015
Размер:
1.07 Mб
Скачать

2.3 Оценка несущей способности и сжимаемости грунтов основания

Несущая способность грунтов основания оценивается послойно сверху вниз (см. рис.1).

Для первого слоя грунта значение R определяют на глубине d1 = 3 м, если d1 <3 м; при d1 >3 м d1 принимается равным расстоянию от середины насыпи (Hн/2) до середины первого слоя грунта основания, а для второго и третьего слоев грунта соответственно на уровне их кровли (d2, d3).

Для каждого i-го слоя грунта основания (нескального) определяют расчетное сопротивление осевому сжатию R согласно СНиП 2.05.03 [4]:

Ri =1.7{Roi [1+k1 (bлб – 2)]+k2(di–3} (11)

где R0 - условное сопротивление грунта, кПа, принимаемое по прил. 2 и 3 в зависимости от вида грунта и его физических характеристик (табл.3); k1 и k2 - коэффициенты, принимаемые по прил.4; di - глубина, м, на которой определяется Ri, принимаемая от середины высоты насыпи (см.рис.1); - средний удельный вес слоев грунта, без учета взвешивающего действия воды принимается равным 19,62 кН/м3; bлб - ширина подошвы лекального блока, м (табл.4).

Грунты, у которых R0 не нормируется, относятся к слабым. Они, как правило, не могут служить естественными основаниями фундаментов. В этом случае необходимо для улучшения основания проводить такие мероприятия, как замена грунта, улучшение его физико-механических свойств, применение свайных фундаментов. В курсовой работе рассматривается замена грунта.

d1=4,75 м; R01 =98 кПа; k11= 0,02 м-1; k21= 1,5 м-1;

d2=5,85 м; R02 =98 кПа; k12= 0,06 м-1; k22= 2,0 м-1;

d3=10,25 м; R03 =196 кПа; k13= 0,02 м-1; k23= 1,5 м-1;

Таким образом:

R1 = 254,38 кПа; R2 = 357,4 кПа; R3 = 696,39 кПа;

Вывод: самый слабый слой грунта – 1 слой.

2.4. Определение нагрузок, действующих на основание

фундамента трубы

Cогласно СНиП 2.05.03 [4], параметры фундамента мелкого заложения устанавливаются расчетами по первой группе предельных состояний на основе сочетания расчетных (постоянных и временных) нагрузок.

К постоянным нагрузкам относятся: давление от веса насыпи, собственный вес конструкции трубы и гидростатическое давление.

К временной нагрузке – давление от подвижной нагрузки.

2.4.1. Определение расчетного вертикального давления на звенья

трубы от постоянных нагрузок веса насыпи [4]

Рис.3. Схема к определению расчетного вертикального давления на звенья трубы от постоянных нагрузок

1. Расчетное вертикальное давление грунта на звенья трубы [4], кПа,

, (12)

где f = 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; p – нормативное вертикальное давление, кПа.

Нормативное вертикальное давление грунта от веса насыпи на звенья трубы определяют по формуле 4, кПа,

pv=cvнhн , (13)

где hн – высота засыпки от верха дорожного покрытия до верха звена, м; н удельный вес грунта насыпи, кН/м3, принимаемый 17,7кН/м3;

pv=17,7*5,1*1,41 = 127,32 кПа

сv – коэффициент вертикального давления грунта, определяемый для железобетонных звеньев трубы по формуле

(14)

Здесь:

. (15)

Если Во >hн /d , то следует принимать Во=hн /d;n– нормативный угол внутреннего трения грунта засыпки трубы, равный 30 град; d – внешний диаметр звена водопропускной трубы, м; а – расстояние от основания насыпи до верха звена трубы, м; S – коэффициент, принимаемый равным 1,0; пкоэффициент нормативного бокового давления грунта для звеньев трубы, определяемый по формуле

. (16)

  1. Нагрузка от веса 1 п.м звена трубы, кН,

=Vзвbf, (17)

где Vзв – объём 1п.м звена, м3 (см. табл.4); b удельный вес железобетона (24 кН/м3); f – коэффициент надежности по нагрузке (f =1).

  1. Нагрузка от веса 1 п.м лекального блока фундамента, кН,

=Vлбbf, (18)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]