Расчетные сопротивления грунтов — КиберПедия 

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

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Расчетные сопротивления грунтов

2022-12-20 14
Расчетные сопротивления грунтов 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Для построения эпюры расчетного сопротивления R грунтов основания выбирают инженерно-геологическую колонку наиболее близкую к намечаемому пятну застройки (например, по данным бурения скважины, расположенной в центре площадки). Затем для каждого дисперсного грунта основания вычисляют его расчетные сопротивления R, кПа, используя формулу (5.7) по п. 5.6.7 [1] в следующем виде:

где γ с 1 и γ с 2 – коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 5.4 [1] для грунта, залегающего на глубине d;

k= 1,0 – коэффициент; k = 1,0, если прочностные характеристики грунта φ и c определены непосредственными испытаниями; k = 1,1, если φ и c приняты по таблицам приложения [1];

M γ, Mq и Mc – коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5 [] в зависимости от значения угла внутреннего трения грунта φII, залегающего на глубине d;

k z – коэффициент, принимаемый равным единице при b ≤ 10 м;

b – ширина подошвы фундамента, м, принимаемая равной 1,0 м на стадии оценки инженерно-геологических условий;

d – глубина, м, на которой вычисляют расчетное сопротивление (отсчитывается от уровня планировки поверхности);

γII – расчетное значение удельного веса грунта,  залегающего ниже уровня подошвы фундамента (средневзвешенное для z =0,5 b =0,5м под подошвой фундамента), кН/м3;

При наличии нескольких грунтов в пределах глубины z значение γII определяют как средневзвешенное:

где γII, i – расчетное значение удельного веса i -го грунта, кН/м3, залегающего в пределах глубины z;

hi – толщина i -го грунта, м, залегающего в пределах глубины z;

n – количество грунтов, залегающих в пределах глубины z.

 

c II – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего на глубине d, кПа;

γ' II – расчетное значение удельного веса грунта, кН/м3, залегающего выше подошвы фундамента (в пределах глубины d);

Аналогично, при наличии нескольких грунтов в пределах глубины d значение γ'II определяют как средневзвешенное:

где γII, i – расчетное значение удельного веса i -го грунта, кН/м3, залегающего в пределах глубины d;

hi – толщина i -го грунта, м, залегающего в пределах глубины d;

n – количество грунтов, залегающих в пределах глубины d.

 

Таблица 3. Данные по грунтам из СНиП 2.02.01-83:

 

Грунт γ c 1 γ c 2 k M γ Mq Mc kz
Супесь 1,1 1,17 1 1,15 5,59 7,95 1
Глина 1,2 1,18 1 0,36 2,43 4,99 1
Суглинок 1,2 1,18 1 0,72 3,87 6,45 1

 

 

Точка №1. d1=0,5 м

γII = 19,2 кН/м3;

γ’II = γII = 19,2 кН/м3;

Точка №2. d2=1,5 м

γII = 19,2 кН/м3;

γ’II = γII =19,2 кН/м3;

 

Точка №3. d3=2 м

γII = 10,02 кН/м3;

Точка №4. d4=3 м

γII = 10,02 кН/м3;

Точка №5. d5=3,4 м

γII = 8,3 кН/м3;

Точка №6. d6=5,7 м

γII = 8,3 кН/м3;

 

Точка №7. d7=6 м

γII = 11,19 кН/м3;

 

Точка №8. d8=9 м

γII = 8,3 кН/м3;

 

 

Рис. 3. Эпюра расчетного сопротивления грунтов

 

Заключение об инженерно-геологических условиях площадки строительства

Общая характеристика участка. Площадка строительства расположена в г. Вологда, климатический район 1А.

Геологическое строение и гидрогеологические условия. Основание площадки  слагают следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ-1 – супесь (IL = 0,6; Е =14 МПа; jII = 24 град; с II = 8 кПа);

ИГЭ-2 – глина (IL = 0,67; Е =5 МПа; jII = 15 град; с II = 18 кПа);

ИГЭ-3 – суглинок (IL = 0,31; Е = 22 МПА; jII = 24 град; с II = 40 кПа).

Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 1,6 м от уровня природного рельефа. Нет водоупора.

Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений, отсутствуют.

 

 


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...



© 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!

0.015 с.