Определение вертикальных напряжений в грунте — КиберПедия 

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Определение вертикальных напряжений в грунте

2020-02-15 325
Определение вертикальных напряжений в грунте 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

1. Толщина грунта под подошвой фундамента на глубину не менее 4b разбивается на элементарные слои толщиной

hi = 0,4⋅b=0,4×1,2 = 0,48 м. (7.1)

2. Определяется расстояние от подошвы фундамента до верхней границы каждого элементарного слоя zi.

zi = zi-1+hi= zi-1+0,48 м. (7.2)

z1= z0+hi= 0+0,48=0,48 м.

3. Определяется напряжение от собственного веса грунта, действующее в уровне подошвы фундамента, по формуле: 

σZg 0 II×d=18×1,9=34,2 кПа. (7.3)

4. Определяется напряжение от собственного веса грунта на границе каждого элементарного слоя по формуле:

σZg,i Zg,i-1 II,i ×hiZg,i-1 +18×0,48, кПа. (7.4)

σZg,1 Zg,0II,i ×hi=34,2 +18×0,48=42,84, кПа.

По полученным данным строится эпюра напряжений от собственного веса грунта слева от оси Z (рисунок 7.1).

где: γII,i – расчетное значение удельного веса грунта i-го элементарного слоя, кН/м3;

n – количество элементарных слоев, на которые разделена сжимаемая толща основания.

5. Определяется дополнительное вертикальное напряжение на верхней границе каждого элементарного слоя по формуле 5.17 [7]:

σZp i×P0 , кПа. (7.5)

где: α i коэффициент затухания напряжений, принимаемый по табл. 5.8 [7];[ВГ20]

. (7.4)

η при ленточном фундаменте принимается 10;

P0 – дополнительное давление в уровне подошвы фундамента, кПа

P0 Zp0 = P −σZg,0 , кПа. (7.5)

где: P – среднее давление под подошвой фундамента, кПа.

P0 = 283,76-34,2 = 249,56 кПа

По полученным данным строится эпюра дополнительных напряжений σ zp справа от оси Z (рисунок 7.1).

Определение границы сжимаемой толщи грунтового основания.

 В соответствии с п.5.6.41 [7] нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается на глубине "Z" =Hc, где выполняется условие:

σ zp = 0,2×σ Zg , кПа. (7.6)

Эпюра 0,2×σ Zg строится справа от оси Z (рисунок 7.1).

Расчет осадки грунтового основания.

По полученным данным строится расчетная схема к определению осадки фундамента (рисунок 7.1).

Расчет основания по деформациям производится из условия:

SSu. (7.5)

где: S - величина совместной деформации основания и сооружения

определяемая расчетом, м;

  Su - предельное значение совместной деформации основания и сооружения, устанавливаемая в соответствии с приложением Д [7]: для многоэтажных бескаркасных зданий с несущими стенами из кирпичной кладки без армирования Su= 10 .

Осадка основания с использованием расчетной схемы в виде линейнодеформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования по формуле 5.16. п.5.6.31 [7]:

 м. (4.14)

где: β – безразмерный коэффициент, равный 0,8;

-среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжений в i -ом слое грунта, кПа:

, кПа. (4.15)

1. Граница сжимаемой толщи:

 м.

2. Осадка основания:

 см

Вывод: т.к. S=2,6<Su=10cм, то осадка допустима и увеличение ширины подошвы фундамента не требуется.

Таблица 7.1.  Расчет осадки

zi, м

z+d, м

γ g, кН/м3

Еi, кПа

σzg i, кПа

Σσzg i, кПа

ζ

α

σzp i

k×σzg i

S

0

0

1,9

18

16000

34,200

34,200

1,000

249,560

6,840

0,00

1

0,48

2,38

18

16000

8,640

42,840

0,800

0,881

219,855

8,568

234,707

5,63

2

0,96

2,9

18

16000

8,640

51,480

1,600

0,642

160,105

10,296

189,980

4,56

3

1,44

3,34

18

16000

8,640

60,120

2,400

0,477

118,978

12,024

139,542

3,35

4

1,92

3,82

18

16000

8,640

68,760

3,200

0,373

93,022

13,752

106,000

2,54

5

2,4

4,3

18

16000

8,640

77,400

4,000

0,303

75,711

15,480

84,367

2,02

6

2,88

4,78

18

16000

8,640

86,040

4,800

0,254

63,427

17,208

69,569

1,67

7

3,36

5,26

18

16000

8,640

94,680

5,600

0,217

54,249

18,936

58,838

1,41

8

3,84

5,74

18

16000

8,640

103,320

6,400

0,189

47,109

20,664

50,679

1,22

9

4,32

6,22

18

16000

8,640

111,960

7,200

0,166

41,379

22,392

44,244

1,06

10

4,8

6,7

18

16000

8,640

120,600

8,000

0,147

36,668

24,120

39,023

0,94

11

5,28

7,18

18

16000

8,640

129,240

8,800

0,131

32,724

25,848

34,696

0,83

12

5,76

7,66

18

16000

8,640

137,880

9,600

0,118

29,376

27,576

31,050

0,75

13

6,24

8,14

18

16000

8,640

146,520

10,400

0,106

26,502

29,304

S=25,98

 


 

Не печа

тать

Рисунок 7.1. График


Список использованной литературы

1. Основания и фундаменты. Методические указания”, Шадунц К. Ш., Краснодар, 1998

2. Механика грунтов, основания и фундаменты”, Б. И. Долматов, С.-П., Стройиздат, 1988

3. Механика грунтов, основания и фундаменты”, C. Б. Ухов, М., АСВ, 1994

4. Справочник. Основания и фундаменты”, под. ред. Г. И. Швецова, М, ВШ, 1991

5. Технология строительного производства”, Б. Ф. Драченко, М, “Агропромиздат”, 1990

6. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. -М.; ГУП ЦПП,1997. -38с

7. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений

8. ГОСТ 13579-78. Блоки бетонные для стен подвалов.

9. ГОСТ 13580-85. Железобетонные плиты из тяжелого бетона для ленточных фундаментов.

10. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

11. СТП ННГАСУ 1-4-98. Пояснительная записка.

12. СТП ННГАСУ 1-5-98. Основные требования к архитектурно-строительным чертежам.

13. СТП ННГАСУ 1-6-98. Расчет.

14. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.

15. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция

16. СНиП 2.02.03-85.

17. СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции.

18. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/8)

19. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.

20. Основания, фундаменты и подземные сооружения.

21. Справочник проектировщика М.; Стройиздат,1985. -480с.

22. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)/НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. М.; Стройиздат, 1980. -151с.

23. Канаков Г.В., Прохоров В.Ю. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий. Учебно-методическое пособие.

24. Н. Новгород, ННГАСУ. 2002.-71с.15. Ухов С.Б. и др. Механика грунтов, основания и фундаменты. М.;1994. -527.

 

[ВГ1]Как картинка. Нехорошо это

[В2]Здесь 14

 просто так что-ли?

[ВГ3]Вот это нагрузка, а остальное брехня

 

[ВГ4]Мы нашли вес 1 м2 (кН/м2) потом умножаем на имеющуюся площадь: грузовую получаем нагрузку как раз на эту площадь. В итоге получается нагрузка (до этого мы умножили на высоту теперь ещё и на площадь – в итоге получился объём, но после умножения мы получили нагрузку, которую надо поделить на длину которая у нас составляет 1 м)

Если нам известна площадь на квадратный метр

Также нам известна площадь на которую деуствует такая же нагрузка. Как узнать чему равна эта нагрузка? Соотношение кН *

 

[ВГ5]Постоянные нагрузки проверены. Единственное это проверить норм нагрузки на квадратный метр

[ВГ6]От пола до плиты потолка 2,8 в том числе чердачной.

От пола 1-го этажа + рядовые * 6 –слой пола + слой чердака + высота от пола чердака до потолка + высота покрытия + парапет (1,2 м) + отметка земли (0,9 м)

21,098- от пола до плиты чердака

 21,263 + пол чердака

22, 463 + парапет

21, 563 + расстояние до земли (0,9)

[ВГ7]См. схему. В толщину жб перекрытий поставил не приведенную 120 мм а обычную 220. Добавил чердак ещё. Подевался куда-то

Было 21,563 до этого…

[ВГ8]От пола до плиты потолка 2,8 в том числе чердачной.

От пола 1-го этажа + рядовые * 6 –слой пола + слой чердака + высота от пола чердака до потолка + высота покрытия + парапет (1,2 м) + отметка земли (0,9 м)

[ВГ9]Не 0,38? Нет так как потом эту нагрузку передаём на фундамент. Мы в начале писали про значение грузовой площади и потом тут пишем про наличие второй грузовой площади. Возможно ли добавление этой нагрузки вынести в другой пункт?

Да норм вроде написано же что а2 равно этому

[ВГ10]Может тип нагрузка от перекрытия отдельно. А от стены отдельно. Какая разница половину стены на перекрытия рассчитывать или на стену в целом

[ВГ11]Что это тип сумма? В начале её или в конце? Это тип временая?

[ВГ12]Что это тип сумма? В начале её или в конце? Это тип временная?

[ВГ13]Была сосредоточенная теперь распределённая

[ВГ14]От пола до плиты потолка 2,8 в том числе чердачной.

От пола 1-го этажа + рядовые * 6 –слой пола + слой чердака + высота от пола чердака до потолка + высота покрытия + парапет (1,2 м) + отметка земли (0,9 м)

[ВГ15]От пола до плиты потолка 2,8 в том числе чердачной.

От пола 1-го этажа + рядовые * 6 –слой пола + слой чердака + высота от пола чердака до потолка + высота покрытия + парапет (1,2 м) + отметка земли (0,9 м)

[ВГ16]Это расстояние от уровня земли до глубины заложения, а d до нуля

[ВГ17]Разные значение на разное сечение

[ВГ18]Что это

[ВГ19]Что тут?

[ВГ20]Тогда пунктом 7 это сп 20


Поделиться с друзьями:

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.077 с.