Курсовая работа: Фундаменты мелкого и глубокого заложения
Учреждение образования
Белорусский государственный
университет транспорта
Факультет безотрывного обучения
Кафедра «Строительные конструкции,
основания и фундаменты»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту по дисциплине
«Основания и фундаменты»
на тему:
«Фундаменты мелкого и глубокого
заложения»
Гомель 2009
СОДЕРЖАНИЕ
1. Исходные данные. Оценка
инженерно-геологических условий площадки
1.1 Назначение и конструктивные
особенности подземной части здания
1.2 Характеристика площадки,
инженерно-геологические и гидрологические условия
1.3 Строительная классификация
грунтов площадки
1.4 Оценка строительных свойств
грунтов площадки и возможные варианты фундаментов здания
2. Фундаменты мелкого заложения
2.1 Выбор типа и конструкции
фундаментов. Назначение глубины заложения фундаментов.
2.2 Расчет фундаментов
2.3 Расчет осадки фундамента
2.4 Расчет осадки фундамента во
времени
3. Вариант свайных фундаментов
3.1 Выбор типа и конструкции свай и
свайного фундамента. Назначение глубины заложения ростверка.
3.2 Определение несущей способности
сваи и расчетной нагрузки, допускаемой на сваю по грунту основания и прочности
материала сваи. Определение количества свай в фундаменте. Проверка фактической
нагрузки, передаваемой на сваю
3.3 Расчет осадки свайных фундаментов
4. Сравнение вариантов
фундаментов и выбор основного
4.1 Подсчет объемов работ и расчет
стоимости устройства одного фундамента по первому и второму вариантам
4.2 Технико-экономическое сравнение
вариантов и выбор основного
4.3 Рекомендации по производству
работ, технике безопасности, охране окружающей среды (по выбранному варианту)
Список литературы
1. Исходные
данные. Оценка инженерно-геологических условий
площадки
Проектирование
фундаментов является одним из сложных вопросов проектирования конструкций
зданий и сооружений. При проектировании инженер решает сам вопрос о выборе
материала, из которого будет выполняться конструкция. При проектировании
фундаментов необходимо считаться с имеющимися грунтами на площадке
строительства и использовать их строительные качества, с тем, чтобы принять их
рациональное решение.
При
хороших грунтах и грунтах среднего качества получают сравнительно небольшие
деформации, возникающие при развитии осадок фундаментов, т.е. обеспечивается
надежное положение здания или сооружения. Такие грунты называются «надежными».
В этом случае существенно упрощается задача проектирования фундаментов. Однако
иногда приходится пересматривать надземных и подземных конструкций, если
первоначальное их решение приводит к значительному удорожанию фундаментов.
При
проектировании фундаментов в сложных грунтовых условиях необходимо учитывать
совместную работу грунтов основания и надземных конструкций.
Проектирование
оснований и фундаментов промышленных и гражданских зданий производят в
соответствии с СНБ 5.01.01-99 «Основания и фундаменты зданий и сооружений».
Оценка
инженерно-геологических условий строительной площадки начинается с изучения
напластования грунтов. Для этого по исходным данным строим геологический разрез
(уч. шифр 391). В колонке скважина фиксируем уровень воды и указываем
водоупорный слой (Таблица 1).
|
№
грунта
|
Мощность, м |
Глубина подошвы слоя, м |
Абсолютная отметка подошвы слоя,
м |
Скважина, м |
Условные обозначения |
Наименование грунта |
| 1 |
0,2 |
0,2 |
139.8 |
|
|
Почвенный
слой
|
| 2 |
4,0 |
4.2 |
135.8 |
|

|
Песок мелкий |
| 3 |
3,0 |
7.2 |
132.8 |
|

|
Суглинок |
| 4 |
5,0 |
12,2 |
127.8 |
  
132.1
|

|
Песок средней
крупности
|
| 5 |
4,0 |
16.2 |
125.8 |
|

|
Глина |
1.3 Строительная классификация
грунтов площадки





В механике грунтов выделяют два
существенно различающихся по своим механическим свойствам основных класса
грунтов: скальные и нескальные.
Скальными называют твердые
горные породы, которые в невыветренном состоянии и при отсутствии тектонической
раздробленности и трещиноватости отличаются очень малой сжимаемостью и
значительной прочностью.
Нескальными – грунты,
состоящие из легко разделяющихся в воде несцементированных или слабо
сцементированных обломков горных пород и минеральных частиц различной
крупности. Они образуют пористые толщи, часто достигающие значительной
мощности.
На
площадке по исходным данным имеются глинистые грунты, а именно суглинок и
глина. Мощность почвенного слоя составляет 0,2 м. Отметка уровня подземных вод
равна 132,1 м, и по данным геологического разреза грунтовые воды находятся в
слое песка, под которым находится слой глины – водоупора.
1.4 Оценка строительных свойств грунтов площадки и возможные варианты
фундаментов здания
Для качественной оценки строительных свойств грунтов
производится их классификация согласно ГОСТ 25100-82. По исходным данным в
таблице 2 вычисляем характеристики физических свойств, к которым относятся:
- для песчаных грунтов – коэффициент пористости и
степень влажности;
- для пылевато-глинистых грунтов – число пластичности,
показатель текучести, коэффициент пористости и степень влажности;
Коэффициент пористости (отношение объема пор к объему
частиц грунта) определяется по формуле:

где
- плотность частиц грунта;
– плотности грунта;
w –
природная влажность в долях единицы;
Степень влажности грунта определяется по формуле:

где
- плотность воды, 1г/см3;
– коэффициент пористости;
Типы пылевато-глинистых грунтов устанавливают по числу
пластичности определяемому по формуле:

где
– влажность на границе текучести;
– влажность на границе раскатывания;
Показатель текучести пылевато-глинистых грунтов
находится по формуле:

По значениям характеристик физических свойств грунтов,
определяющих их тип и разновидность выписываются из соответствующих таблиц СНиП
2.02.01-83
Значения угла внутреннего трения φ, удельного сцепления
С, модуля деформации Е, и расчетного сопротивления грунта
.
Оценка строительных свойств грунтов приведена в
таблице 2.
Таблица 2.
| № слоя |
Плотность частиц |
Плотность |
Влажность |
Граница теку- чести |
Граница раскатывания |
Относительная просадочность |
Относи- тельное набухание |
Показатель пластичности |
Показатель теку- чести |
Коэффициент пористости |
Степень водонасыщенности |
Наименование грунта по ГОСТу |
Угол внутреннего трения |
Удельное сцепление |
Модуль деформации |
Расчетное сопротивление |
|
rs г/см
|
r d г/см |
W |
W L % |
W P % |
|
Еsw
|
IP
|
IL
|
e |
Sr |
jn град |
|