Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Анализ инженерно-геологических условийСтр 1 из 4Следующая ⇒
ВВЕДЕНИЕ Напряженную программу предстоит реализовать строителям в связи с новым курсом экономической политики, принятой в нашей стране в последние годы. Строительные работы должны выполняться с максимальным экономическим эффектом, в кратчайшие сроки, на основе применения новейших конструкций и материалов, прогрессивных проектных и технологических решений. Строители должны умело пользоваться современными достижениями в области механики грунтов и фундаментостроения. Курсовое проектирование помогает студенту получить квалифицированные знания по рациональному и экономичному проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений. Перед выполнением курсового проекта (работы) студент должен внимательно изучить соответствующие разделы учебника, справочные пособия, методические указания, нормативные документы и государственные стандарты, каталоги и альбомы типовых конструкций фундаментов. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В методических указаниях использованы следующие нормативные документы: ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. ГОСТ 8.417-2000 Единицы величин. ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта. ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 2.1 Задание на выполнение курсового проекта (работы) студенты дневной и вечерней форм обучения получают у преподавателя на кафедре «СКиГС». Студенты заочной формы обучения принимают вариант задания по своему шифру по методическим указаниям. 2.2 Оценить инженерно-геологические условия строительной площадки. 2.3 Провести общую оценку нагрузок и конструктивных особенностей здания. Собрать нагрузки на фундаменты. 2.4 Разработать варианты фундаментов (для одного наиболее нагруженного фундамента). 2.4.1 Фундамент на естественном основании: - выбрать и обосновать глубину заложения фундамента; -определить размеры фундамента; -определить его осадки. 2.4.2 Фундамент глубокого заложения (свайный): - выбрать тип, длину и поперечное сечение сваи; - определить ее несущую способность по грунту; - определить необходимое количество свай, разместить сваи по ростверку, уточнить размеры ростверка; - определить осадки свайного фундамента. 2.5 Выполнить технико-экономическое сравнение вариантов и выбрать наиболее эффективный вариант. 2.6 Рассчитать по принятому варианту остальные фундаменты здания, помеченные номерами на плане здания. 2.7 Для фундамента с наибольшей осадкой рассчитать стабилизации осадки во времени. 2.8 Выполнить расчет фундамента на просадочном основании (для курсового проекта). 2.9 Оформить расчетно-пояснительную записку. 2.10 Выполнить чертеж фундаментов здания.
ПОСТРОЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА ПО СКВАЖИНАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Построение геологического разреза грунтового массива строительной площадки целесообразно начинать с привязки здания к строительной площадке, руководствуясь следующими соображениями: -планировка населенных пунктов производится с учетом ситуации на генеральном плане строительной площадки; -инженерно-геологические выработки (скважины, шурфы) располагаются в пределах здания или в непосредственной близости от него. При построении инженерно-геологического разреза целесообразно принимать масштабы по ГОСТ 2.302: горизонтальный – 1: 200 или 1: 500; вертикальный – 1: 100 или 1: 200. Инженерно-геологический разрез строится развернутым на вертикальную плоскость (рис.4.1). Расстояния между выработками по горизонтали принимаются непосредственно со строительной площадки. Мощность напластований грунтов принимается с геологических колонок, приведенных в задании для каждой выработки. На инженерно-геологическом разрезе обозначается уровень подземных вод (УПВ), а также места взятия образцов. Построение инженерно- геологических разрезов завершается назначением планировочной отметки площадки.
Рис. 4.1. Инженерно-геологический разрез
Инженерно-геологический разрез наглядно показывает характер напластований грунтов и способствует наиболее точному и достаточно обоснованному выбору основания фундаментов проектируемого здания, более рациональному выбору конструкций их, а также назначению глубины заложения подошвы фундамента. На инженерно-геологическом разрезе следует указать полное наименование грунта для каждого слоя с указанием наиболее характерных физико- механических характеристик грунтов.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ Определение конечных осадок основания В соответствии с заданием в курсовом проекте (работе) необходимо выполнить расчет осадки основания методом послойного суммирования. Расчет проводится по методическим указаниям [7]. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАЙНОГО ФУНДМЕТА Выбор типа и размера свай Предварительное назначение размеров свай производится исходя из геологического строения площади. Острие сваи следует располагать в прочных малосжимаемых грунтах. Заглубление сваи в опорный (несущий) слой должно быть не менее 0, 5 -1, 0 м, причем меньшие значения - при прочных грунтах (глинистые с JL≤ 1, пески гравелистые, крупные, средней крупности). Рекомендуется заводить сваю в несущий слой на 2 - 3 м. Острие сваи не должно совпадать с границей слоев, а быть выше ее на 1 м или ниже на 0, 5 м. Назначив ориентировочно положение нижнего конца сваи, устанавливают требуемую длину сваи, округляют ее (в большую сторону) до ближайшей стандартной сваи (cм. табл. п. А.10 - п. А.11) и уточняют положение нижнего конца сваи. Принимают поперечное сечение сваи. Следует помнить, что длина забивных свай измеряется от головы сваи до начала острия. Минимальная длина свай при центральной нагрузке - не менее 2, 5 м, при внецентренной - 4м. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ФУНДАМЕНТОВ При выполнении курсовой работы (проекта) допускается ограничиваться сравнением вариантов по стоимости. Стоимость определяется с учетом основных видов работ с использованием укрупненных расценок (см. приложение Б). Для подсчета объемов основных работ и материалов необходимо вычертить в пояснительной записке два запроектированных фундамента, проанализировать технологичность возведения каждого, описать основные положения производства работ по каждому варианту, составить сметы. Дать технико-экономический анализ двух вариантов фундаментов и рекомендовать наиболее экономичный для конкретного применения в данном здании при заданных грунтовых условиях. По принятому варианту рассчитать остальные фундаменты здания, помеченные номерами на плане.
Алгоритм решения Вычислительный процесс определения размеров подошвы фундамента организован следующим образом: - вводятся исходные данные в виде чисел; - вычисляется предварительная площадь подошвы и его размеры; - определяются давления под подошвой фундамента в крайних точках и под центром тяжести, расчетное сопротивление грунта; - производится сравнение фактических давлений под подошвой фундамента с расчетным сопротивлением грунта;
Рис.10.1.Блок-схема программы.
- при выполнении необходимых условий выдаются на печать размеры подошвы фундамента, давления под фундаментом в крайних точках и под центром тяжести, расчетное сопротивление грунта. Если условия сравнения не выполняются, происходит увеличение размеров фундамента на 0, 1 м и расчет производится до тех пор, пока не удовлетворяются необходимые требования теории расчета. Блок-схема программы “MONOLIT” приведена на рис. 10.1. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. –М: Стройиздат, 1985 2. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты М.: Стройиздат, 1985 3. Далматов Б.И., Морарескул Н.Н., Науменко В.Г. Проектирование фундаментов зданий и промышленных сооружений, - М.: Высшая школа, 1986.- 240 с. 4. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика. – М.: Стройиздат, 1985. – 480 с. 5. Берлинов М.В., Ягупов Б А., Примеры расчета, оснований и фундаментов. – М.: Стройиздат, 1986.- 173 с. 6. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. – М.: Стройиздат, 1981. 7. Расчет осадки фундамента с использованием ЭВМ. Методические указания по курсовому '' и дипломному проектированию для студентов дневной, вечерней, заочной форм обучения специальности 1202 – Промышленное и гражданское строительство. – Краснодарский политехнический институт, 1988. 8. Берлинов М.В. Основания и фундаменты. – М.: Высшая школа. 1999 г. – 230 с. 9. Швецов Г.А. Основания и фундаменты. – М.: Высшая школа. 1991 г. – 190с.
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) СБОРНЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Таблица А.1- Плиты железобетонные ленточных фундаментов (ГОСТ 13580-85) (1994 г.).
Продолжение таблицы А.1
Таблица А.2 – Наибольшее допускаемое давление на основание, Мпа для групп по несущей способности плит ленточных фундаментов
Таблица А.3 – Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-94) (1994 г.).
Таблица А.4 – Сборные фундаменты из элементов серии 1.020-1/83 для многоэтажных общественных и производственных зданий
Пример маркировки
Таблица А.5-Размеры подколонников монолитных фундаментов под колонны прямоугольного сечения для одноэтажных промышленных зданий по серии 1.412-1/77
Таблица А.6-Размеры подколонников монолитных фундаментов под колонны прямоугольного сечения для многоэтажных производственных зданий по серии 1.412-3/79
Пример маркировки Таблица А.7 - Рекомендуемые размеры подошвы монолитных фундаментов под колонны производственных зданий по сериям 1.412-1/77, 1.412-3/79
Таблица А.8 - Типоразмеры по высоте монолитных фундаментов под колонны производственных зданий по сериям 1.412-1/77, 1.412-3/79
Таблица А.9 - Фундаментные балки для стен производственных зданий по серии 1.415-1
Таблица А.10 - Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой (ГОСТ 19804-91)
Таблица А.11 - Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой (ГОСТ 19804-91)
Примечание: Маркировка свай включает буквенное обозначение типа сваи, ее длину и сечение. Например, свая квадратного сечения 30*30 длиной 12 м с напрягаемой проволочной арматурой маркируется СНпр 12-30.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) РАСЦЕНКИ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ФУНДАМЕНТА Таблица Б.1 - Укрупненные единичные расценки на земляные работы, устройство фундаментов и искусственных оснований промышленно-гражданского строительства Краснодарского края
Продолжение таблицы Б.1
ПРИЛОЖЕНИЕ В (рекомендуемое) Образец размещения на листе рабочих чертежей Рис.В.1. Образец размещения на листе рабочих чертежей
а - ленточный фундамент без подвала; Рис. В.2. Варианты решения сборных фундаментов
а - фундамент под среднюю колонну; б - фундамент под крайнюю колонну. Рис. В.З. Фундаменты под колонны зданий.
Проектирование оснований и фундаментов промышленных и гражданских зданий. Методические указания по курсовому проектированию по дисциплине «Основания и фундаменты» для студентов всех форм обучения специальностей: 290300 – «Промышленное и гражданское строительство» 290400– «Гидротехническое строительство» 290500– «Городское строительство и хозяйство» по направлению 653500 «Строительство» Составитель Дизенко Светлана Ивановна
Редактор Технический редактор
Подписано в печать Формат 60х84/16 Бумага оберточная №1 Офсетная печать Печ.л. Изд.№ Усл.печ.л. Тираж экз. Уч.-изд.л. Заказ № Цена: договорная Издательство КубГТУ: 350072, Краснодар, Московская, 2, кор. А ТИПОГРАФИЯ КубГТУ: 350058, Краснодар, ул. Старокубанская, 88/4 ВВЕДЕНИЕ Напряженную программу предстоит реализовать строителям в связи с новым курсом экономической политики, принятой в нашей стране в последние годы. Строительные работы должны выполняться с максимальным экономическим эффектом, в кратчайшие сроки, на основе применения новейших конструкций и материалов, прогрессивных проектных и технологических решений. Строители должны умело пользоваться современными достижениями в области механики грунтов и фундаментостроения. Курсовое проектирование помогает студенту получить квалифицированные знания по рациональному и экономичному проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений. Перед выполнением курсового проекта (работы) студент должен внимательно изучить соответствующие разделы учебника, справочные пособия, методические указания, нормативные документы и государственные стандарты, каталоги и альбомы типовых конструкций фундаментов. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В методических указаниях использованы следующие нормативные документы: ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. ГОСТ 8.417-2000 Единицы величин. ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта. ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 2.1 Задание на выполнение курсового проекта (работы) студенты дневной и вечерней форм обучения получают у преподавателя на кафедре «СКиГС». Студенты заочной формы обучения принимают вариант задания по своему шифру по методическим указаниям. 2.2 Оценить инженерно-геологические условия строительной площадки. 2.3 Провести общую оценку нагрузок и конструктивных особенностей здания. Собрать нагрузки на фундаменты. 2.4 Разработать варианты фундаментов (для одного наиболее нагруженного фундамента). 2.4.1 Фундамент на естественном основании: - выбрать и обосновать глубину заложения фундамента; -определить размеры фундамента; -определить его осадки. 2.4.2 Фундамент глубокого заложения (свайный): - выбрать тип, длину и поперечное сечение сваи; - определить ее несущую способность по грунту; - определить необходимое количество свай, разместить сваи по ростверку, уточнить размеры ростверка; - определить осадки свайного фундамента. 2.5 Выполнить технико-экономическое сравнение вариантов и выбрать наиболее эффективный вариант. 2.6 Рассчитать по принятому варианту остальные фундаменты здания, помеченные номерами на плане здания. 2.7 Для фундамента с наибольшей осадкой рассчитать стабилизации осадки во времени. 2.8 Выполнить расчет фундамента на просадочном основании (для курсового проекта). 2.9 Оформить расчетно-пояснительную записку. 2.10 Выполнить чертеж фундаментов здания.
Анализ инженерно-геологических условий Для оценки прочности и сжимаемости грунтов необходимо установить полное наименование грунтов, представленных в геологическом разрезе, знать их напластования, мощность, наличие и глубину залегания подземных вод. Для этого необходимо рассчитать ряд вспомогательных характеристик грунта. Для глинистых грунтов определить следующие показатели: Коэффициент пористости, е: е = , (3.1) где γ s -удельный вес твердых частиц грунта, кН/м3; γ -удельный вес грунта, кН/м3; W -природная влажность грунта. Степень влажности грунта, Sr: Sr = , (3.2) где γ w - удельный вес воды, 10 кН/м3. Показатель текучести, JL: JL = , (3.3) где Wp -влажность на границе раскатывания; WL -влажность на границе текучести.
По показателю текучести уточнить наименование глинистого грунта, см. табл. 3.1 Таблица 3.1- Наименование глинистых грунтов по показателю текучести
Число пластичности, Jp: Jp = WL - Wp (3.4)
Уточнить наименование грунта по числу пластичности, см. табл. 3.2 Таблица 3.2 - Виды глинистых грунтов по числу пластичности, JР
Проверить отношение глинистых грунтов к просадке и набуханию. При предварительной оценке к просадочным обычно относятся лессы и лессовидные ( а также некоторые виды покровных глинистых грунтов ) со степенью влажности Sr< 0, 8, для которых величина показателя П, определяемого по формуле (3.5), меньше значений, приведенных в табл. 3.3. Таблица 3.3 - Виды грунтов по показателю П
П = , (3.5)
где - коэффициент пористости, соответствующий влажности на границе текучести WL, определяемый по формуле = , (3.6)
При предварительной оценке к набухающим от замачивания водой относятся глинистые грунты, для которых значение П ≥ 0, 3. Для песчаных грунтов определить коэффициент пористости, степень влажности Sr. Определить тип песка по гранулометрическому составу в зависимости от процентного содержания частиц по крупности по первому удовлетворяющему условию табл. 3.4
Таблица 3.4 - Виды грунтов по гранулометрии. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 1019; Нарушение авторского права страницы