Обработка результатов исследования физико-механических — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Обработка результатов исследования физико-механических

2017-09-28 314
Обработка результатов исследования физико-механических 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Расчетно-графическая работа

 

 
 


Студент гр. 103:

Преподаватель:

 

 

Нижний Новгород

Оглавление

1. Обработка результатов исследования физико-механических. 2

1.1. Инженерно-геологический элемент № 1. 3

1.2. Инженерно-геологический элемент № 2. 5

1.3. Инженерно-геологический элемент № 3. 7

1.4. Сводная ведомость физико-механических свойств грунтов. 9

2. Нагрузка, действующая в расчетных сечениях. 10

2.1. Расчетная схема к определению нагрузок. 11

2.2. Определение расчетных площадей. 11

2.3. Постоянные нагрузки. 13

2.3.1. Нагрузки, действующие на 1 м2 грузовой площадки…………...13

3.Нагрузки от собственного веса стен на 1 м.п. 14

3.1. Определение нормативных нагрузок от собственного веса стен. 14

4. Временные нагрузки. 17

4.1. Нагрузки на чердачные перекрытия, междуэтажные перекрытия, конструкции лестничных клеток. 17

5. Снеговая нагрузка. 19

6. Подсчёт нагрузок в расчётных сечениях. 20

7. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки. 24

8. Определение ширины подошвы ленточного фундамента. 27

9. Конструирование ленточного фундамента из сборных железобетонных блоков 29

10. Проверка среднего давления под подошвой фундамента. 32

11. Определение осадки основания. 35

11.1. Исходные данные. 35

11.2. Определение вертикальных напряжений в грунте от собственного веса и дополнительного от внешней нагрузки. 35

11.3. Определение границы сжимаемой толщи грунтового основания. 36

11.4. Расчет осадки грунтового основания. 36

12. Возведение и строительство сборного ленточного фундамента. 40

12.1. Расстановка фундаментных плит ФЛ. 40

12.2. Расстановка фундаментных блоков ФБС. 41

 

 

Обработка результатов исследования физико-механических

Свойств грунтов.

Инженерно-геологический элемент № 1

Для глинистых грунтов.

ИГЭ-1:

1. Число пластичности:

Тип пылевато-глинистого грунта – глина, т.к.

2. Показатель текучести:

Разновидность глинистого грунта – глина твердая, т.к. .

3. Плотность сухого грунта:

4. Коэффициент пористости:

5. Пористость:

6. Степень влажности:

7. Вычисление модуля деформаций по результатам испытания грунта штампом (ИГЭ-1):

 

0,0                      
s, мм 0,0                      

Строим график зависимости осадки штампа от давления:

р, кПа
Модуль деформации вычисляется для прямолинейного участка графика по формуле

где

приращение давления на прямолинейном участке графика;

– приращение осадков на прямолинейном участке графика.

Расчетное сопротивление глины назначается в зависимости от типа, разновидности и коэффициента пористости грунта. ИГЭ-1 =410 кПа

Инженерно-геологический элемент № 2

Для супеси.

ИГЭ-2:

1. Число пластичности:

Тип пылевато-глинистого грунта – супесь, т.к.

2. Показатель текучести:

Разновидность глинистого грунта – супесь пластичная, т.к. .

3. Плотность сухого грунта:

4. Коэффициент пористости:

5. Пористость:

6. Степень влажности:

Инженерно-геологический элемент № 3

Для песка.

ИГЭ-3:

1. Определяется тип песчаного грунта по гранулометрическому составу:

Размер частиц >10 10-5 5-2 2-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05 0,05-0,005 <0,005
Содержание частиц в % - - - 4,0 38,4 40,2 мм 17,4%

Содержание частиц крупнее 2 мм: 0 % < 25 % - условие не выполняется.

Содержание частиц крупнее 0,5 мм: 4% < 50 % - условие не выполняется.

Содержание частиц крупнее 0,25 мм: 4,0+38,4=42,4 % < 50 % - условие не выполняется.

Содержание частиц крупнее 0,1 мм: 42,4 + 40,2=82,6 % 75 % - условие выполняется, песок мелкий.

Плотность сухого грунта:

2. Коэффициент пористости:

Устанавливаем вид песчаного грунта по плотности сложения, которая зависит от коэффициента пористости е = д. ед. разновидность песка – песок средней плотности (т.к. 0,70 д. ед.).

3. Пористость:

4. Степень влажности:

Степень водонасыщения песка:

Sr=0,66 д.ед. – влажные (т.к. д. ед.).

Постоянные нагрузки

2.1.1. Нагрузки, действующие на 1 м2 грузовой площадки

Таблица 2.1

Характеристика нагрузок Нормативная нагрузка Расчетная нагрузка
II группа предельных состояний I группа предельных состояний
Покрытия:
1. Кровля – 4 слоя рубероида на мастике, защитный слой – гравий 0,4   0,4 1,2 0,48
2. Стяжка – цементный раствор М-100 0,6   0,6 1,3 0,78
3. Утеплитель – керамзит 0,8   0,8 1,2 0,96
4. Покрытие (крыша) – панели ж/б ребристые по сер. 1.465.1 – 7/84 (аналог) 1,7   1,7 1,1 1,87
  3,5   4,09
Перекрытие чердака:
3. Перекрытия – панели ж/б многопустотные по серии 1.141-1 3,2   3,2 1,1 3,52
4. Утеплитель – керамзит 0,8   0,8 1,2 0,96
5. Стяжка – цементный раствор М-100 0,6   0,6 1,3 0,78
  4,6   5,26
Междуэтажные перекрытия:
1. Перекрытия – панели ж/б многопустотные по серии 1.141-1 3,2   3,2 1,1 3,52
2. Пол – доски по лагам / линолеум по бетонной подготовке 1,0   1,0 1,2 1,2
  4,2   4,72
Элементы лестничных клеток:
1. Лестницы – марши ж/б сер. 1.151-6.В.1; площадки ж/б с. 1.152-8.В.1 3,8   3,8 1,1 4,18
  3,8   4,18
Перегородки:
3. Перегородки – гипсобетонные панели ГОСТ 9574-80 1,0   1,0 1,2 1,2
  1,0   1,2
Покрытие лоджий:
1. Кровля – 4 слоя рубероида на мастике, защитный слой - гравий 0,4   0,4 1,2 0,48
2. Стяжка – цементный раствор М-100 0,6   0,6 1,3 0,78
3. Перекрытия – панели ж/б многопустотные по серии 1.141-1 3,2   3,2 1,1 3,52
  4,2   4,78
Перекрытие лоджий:
1. Стяжка – цементный раствор М-100 0,6   0,6 1,3 0,78
2. Перекрытия – панели ж/б многопустотные по серии 1.141-1 3,2   3,2 1,1 3,52
  3,8   4,3
Общая ∑   25,1   28,53

 

Временные нагрузки

Нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки согласно СНиП 2.01.07-85* “Нагрузки и воздействия” могут относиться к длительным и кратковременным. При расчете по первой группе предельных состояний они учитываются как кратковременные, а при расчете по второй группе предельных состояний – как длительные. Для определения длительных нагрузок берем пониженные нормативные значения, для кратковременных – полные нормативные значения.

Снеговая нагрузка.

Нормативное значение снеговой нагрузки следует определять по формуле:

а) Нагрузка для расчета по II группе предельных состояний:

где: - расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с табл. П1.3:

Для г. Брянска-III снеговой район: 1,8;

μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с п.п.10.4

Для плоской кровли: μ=1.

Пониженное значение снеговой нагрузки от снега на 1 м2 покрытия здания:

где: k- коэффициент понижения, (для района со средней температурой января минус и ниже)

Расчетное значение длительной снеговой нагрузки:

где: – коэффициент сочетаний для длительных нагрузок в основных сочетаниях.

б) для расчетов по I группе предельных состояний:

Расчетное значение кратковременной снеговой нагрузки:

Где: – коэффициент сочетаний для кратковременных нагрузок в основных сочетаниях.

 

Исходные данные.

1) Ширина подошвы фундамента: b =1,2 м.

2) Глубина заложения подошвы фундамента: d=1,6м.

3) Среднее давление под подошвой фундамента: Р=571,32кПа.

4) Инженерно-геологические условия:

ИГЭ-1: =18,9кН/м3; Е1=25960,7кПа;

ИГЭ-2: =17,2кН/м3; Е2=9356,45кПа;

ИГЭ-3: =17,3кН/м3; Е3=2325,58кПа.

Расчетно-графическая работа

 

 
 


Студент гр. 103:

Преподаватель:

 

 

Нижний Новгород

Оглавление

1. Обработка результатов исследования физико-механических. 2

1.1. Инженерно-геологический элемент № 1. 3

1.2. Инженерно-геологический элемент № 2. 5

1.3. Инженерно-геологический элемент № 3. 7

1.4. Сводная ведомость физико-механических свойств грунтов. 9

2. Нагрузка, действующая в расчетных сечениях. 10

2.1. Расчетная схема к определению нагрузок. 11

2.2. Определение расчетных площадей. 11

2.3. Постоянные нагрузки. 13

2.3.1. Нагрузки, действующие на 1 м2 грузовой площадки…………...13

3.Нагрузки от собственного веса стен на 1 м.п. 14

3.1. Определение нормативных нагрузок от собственного веса стен. 14

4. Временные нагрузки. 17

4.1. Нагрузки на чердачные перекрытия, междуэтажные перекрытия, конструкции лестничных клеток. 17

5. Снеговая нагрузка. 19

6. Подсчёт нагрузок в расчётных сечениях. 20

7. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки. 24

8. Определение ширины подошвы ленточного фундамента. 27

9. Конструирование ленточного фундамента из сборных железобетонных блоков 29

10. Проверка среднего давления под подошвой фундамента. 32

11. Определение осадки основания. 35

11.1. Исходные данные. 35

11.2. Определение вертикальных напряжений в грунте от собственного веса и дополнительного от внешней нагрузки. 35

11.3. Определение границы сжимаемой толщи грунтового основания. 36

11.4. Расчет осадки грунтового основания. 36

12. Возведение и строительство сборного ленточного фундамента. 40

12.1. Расстановка фундаментных плит ФЛ. 40

12.2. Расстановка фундаментных блоков ФБС. 41

 

 

Обработка результатов исследования физико-механических

Свойств грунтов.


Поделиться с друзьями:

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

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

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!

0.112 с.