Проектирование фундаментов трехэтажного двухпролётного производственного здания с пристроем, страница 12

Для облегчения работы грейфера к моменту удара обсадную трубу поднимают на 15-20 см, в результате чего в грунте образуется кольцевая полость. При проходке слабых слоёв суглинков обсадную трубу не поднимают, а разработка ведется на 1,5-2 м ниже забоя. Для предупреждения наплыва грунта в скважину следует поддерживать уровень воды в ней на 1 м выше УПВ, периодически добавляя воду из временного водопровода. Для того чтобы бетонная смесь при большой высоте водяного столба в скважинах не размывалась, применяются контейнеры, имеющие форму усеченного конуса с расширяемым основанием, из стальных листов.

Контейнер при подъёме полностью опорожняется, при этом вверху его открываются две заслонки, позволяющие воде поступать на поверхность бетона. При сомкнутых стенках контейнер заполняется бетоном, закрываются верхние заслонки, и он погружается в скважину. Когда створки оказываются на дне скважины или на поверхности уложенного бетона, ослабляют затвор и створки приоткрываются. При поднятии контейнера бетон высыпается, а освободившееся вверху контейнера место заполняется водой. По достижении проектной отметки забой зачищается грейфером, а движение обсадной трубы вниз прекращается. Грунт, доставаемый грейфером из скважины, грузится в самосвалы и отвозится. Перед бетонированием дно скважины осторожно зачищается. Между окончанием бурения и началом бетонирования не должно быть большого перерыва. В скважину подается бетонная смесь и извлекается труба. Бетонирование производится на 70 см выше проектной отметки, затем верхняя часть срезается. При армировании головы сваи арматурные стержни погружают в свежий бетон после распалубки.


Расчет остальных фундаментов.

Расчет фундамента №3.

Расчетная схема.

 


 Данный фундамент представляет собой фундамент под ж/б колонну сечением 600х400 мм.

 Фундамент мелкого заложения рассчитывается по II предельному состоянию. NII =38 тс.

 Фундамент №3 под не отапливаемой частью здания - эстакадой. Принимаем глубину заложения фундамента равной нормативной глубине сезонного промерзания dfn =1,64 м » 1,65 м. Тогда отметка низа фундамента -1,8 м.

Определение размеров подошвы фундамента.

Давление на основание от подошвы фундамента определяется по формуле:

 Рср=NIIKZ/(ab2)+gсрd,

где gср = 2 т/м3 - средний удельный вес фундамента и грунта,

d = 1,65 м - глубина заложения,

kz - коэффициент, определяемый по эксцентриситету нагрузки, равный 1, т.к. фундамент центрально нагружен,

a = 1,0 - для центрально нагрцженных фундаментов.

 Оптимальные размеры фундамента определим графически по методу Лалетина, построив графики зависимостей P(b) и R(b).

Формула для Рср имеет вид:

 Рср(b) = 38 • 1/(1•b2 ) + 2•1,65

 Рср(b) = 38/b2 + 3,3

Формула для R запишется так:

R(b) = (gc1 gc2/k) • (MgkzbgII + Mqh1gIII + Mc1•С1),

 R(b) = (1,41,2/1) (1,681b1,8 + 7,711,651,82 + 9,580,1) т\м2

R(b) = 1,68 • (3b + 23,96) т\м2

 В основании фундамента принимаем искусственную песчаную подушку из песка средней крупности со следующими характеристиками:

gII =1,8 т\м3, c1=0,1 т\м2

Для f = 35°: Mg= 1,68; Mq= 7,71; Mc1= 9,58,

gIII = 1,82 т\м3 - выше подошвы фундамента (для супеси),

gc1= 1,4; gc2= 1,2 - коэффициенты условий работы (табл. 17 /1/) для песка в основании фундамента (при Lзд./Hзд. = 48м/12м = 4),

k=1 - по результатам непосредственных испытаний грунта.

 Оптимальные размеры фундамента определяем графически по методу Лалетина.

Таблица значений функций:

b, м

0,8

1,0

1,1

1,2

2,0

P, т/м2

62,68

41,3

34,7

29,69

12,8

R, т/м2

44,28

45,3

45,8

46,3

50,33

 Графики пересекаются в точке с абсциссой b =0,9 м.

 Примем ширину фундамента из его конструктивных особенностей:

- колонна 600х400 мм имеет стакан размером 1000х800 мм,

- ширина ступеней 300 мм.

 Тогда b = 1,4 м. Размеры фундамента: 1,4х1,4х1,65 м.