Расчет основания фундаментов мелкого заложения. Учет расчетных деформаций при проектировании зданий и сооружений. Расчет оснований фундаментов для инженерно-геологических условий. Порядок расчета свайного фундамента из забивных железобетонных свай, страница 5

2. Опред. кол. свай в кусте

n=Nop*γк*1.15/Fd=1.15*4000*1.4/636.13=10.12 → 11шт.

3. Опред. b и l ростверка:

l=(n-1)3d+2*0.5d+0.2=(7-1)*3*0.3+2*0.5*0.3+0.2=6 , где n –число рядов свай, d –диаметр сваи.  br =(3-1)*0.3*3+0.3+0.2=3;

4. Опред. NMAX:

MY=M+Q(d)=54+25*2.1=106.5 кНм;

GР,ГР=6*3*2,1*25=945 кН;

;

=449,5+287,55/38,88=456,95 кН;

FV=Fdk=636.13/1.4=454.38 кН; Nmax>FY  → не выполняется.

Вопрос 21

Изложить порядок расчета свайного фундамента из забивных железобетонных свай.

Исходные данные

1.  Грунтовые условия: до глубины 5,5 м от естественной поверхности суглинок мягкопластичный (Il=0,6), ниже глубины 16 м - супесь пластичная (Il=0,3).

2.  Расчетные нагрузки на верхний обрез ростверка Fx=500 кН, МХ=15 кНм, Му=25 кНм.

3.  Глубина заложения подошвы ростверка от поверхности естественного рельефа 1,5 м.

Примечание.

1.  Изложить общую последовательность расчета свайного фундамента по I группе предельных состояний.

2.  Назначить глубину погружения сваи и определить расчетом ее несущую способность.

3.  Определить необходимое количество свай и распределить их в плане под подошвой ростверка.

Порядок расчета свайного фундамента:

1.  Определение глубины заложения ростверка.

2.  Выбор типа и марки сваи.

3.  Определение несущей способности сваи.

4.  Определение количества свай в кусте или на 1п.м. (для ленточных фундаментов);

5.  Размещение свай в ростверке.

6.  Определение размеров ростверка.

7.  Определение фактической нагрузки, действующей на сваи.

8.  Проверка выполнения условий применимости сваи.

9.  Расчет осадки свайного фундамента.

lp=H1-d+H2+hзаг=5,5-1,5+10,5+1=15,5 м

hзаг=1 м так как IL=0.3>0.1

Назначим поперечное сечение сваи 300*300 мм.

Несущая способность сваи:

;

R=4450 кПа- расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи (СНиП), определяется в зависимости от глубины погружения сваи в грунт и вида грунта под нижним концом сваи.

γ=1; γr=1; γf=0.5- коэф. услов. работы (СНиП).

А=0,3*0,3=0,09 м2- площадь опирания сваи на грунт.

U=0,3*4=1,2 м- периметр поперечного сечения сваи.

l1=1 м    f1=8 кПа

l2=3 м    f2=14 кПа

l3=4,75 м    f3=16,75 кПа

l4=6,5 м    f4=42,5 кПа

l5=8,5 м    f5=44,5 кПа

l6=10,5 м    f6=46,5 кПа

l7=12,5 м    f7=48,5 кПа

l8=14,5 м    f8=50,5 кПа

l9=15,75 м    f9=51,75 кПа

Fd=1*(1*4450*0.09+1.2*(0.5*8*2+0.5*14*2+0.5*16.75*1.5+0.5*42.5*2+0.5*44.5*2+0.5*46.5*2+0.5*48.5*2+0.5*50.5*2+0.5*51.75*0.5)=751.57

Определение количества свай в кусте:

Определение фактической нагрузки, действующей на сваи:

Проверка несущей способности сваи:

, где FV- предельная нагрузка на сваю

γк- коэфф. безопасности.

- проверка выполняется!!!

 

Вопрос 22

Перед проектированием и строительством выставочного павильона на площадке были проведены испытания свай. Какое значение расчетной нагрузки на сваю следует принять при проектировании свайных фундаментов, если известны результаты испытаний, представленные в исходных данных.

Исходные данные

1.  По результатам полевых испытаний 5 свай статической нагрузкой были получены следующие нормативные значения предельного сопротивления испытанных свай: Fu,1=1400 кН, Fu,2=l200 кН, Fy3=1600 кН.

Определяем несущую способность сваи:

γс- коэффициент условий работы, приним. γс=1.

γg- коэффициент надежности по грунту, γg=1

При расчете нормативное значение принимаем равным наименьшему предельному сопротивлению, полученному из результатов испытаний, т.е. Fu,n=Fu,min

Определим предельную нагрузку передаваемую на сваю:

γк- коэффициент надежности, который=1.2, так как несущая способность сваи (Fd) определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой.

2.  По результатам динамических испытаний 4 свай были получены следующие нормативные значения предельного сопротивления испытанных свай: Fu,1=1400 кН, Fu;2=1600 кН, Fu3=1800 кН, Fu4=1600 кН.

Так же как и в первом случае Fu,n=Fu,min.

Предельная нагрузка равна:

 , где γк- коэффициент надежности, равный 1.25, так как (Fd) определена по результатам динамических испытаний.

Смотри так же СНиП 2.02.03-85 на стр.4 и стр.14

hhhhhh