в) по степени водонасыщения (по
степени влажности )
–
)
–  – мягкопластичный.
 – мягкопластичный.
г) по степени деформативности (по модулю деформации Е) – 5<Е=15МПа=15 МПа – средней степени сжимаемости.
3 слой. Глинистый грунт (грунт №26 - суглинок):
а) наименование грунта (по
числу пластичности ):
):  – глина.
– глина.
б) определение консистенции грунта
(по показателю текучести ):
):
 –  полутвердая
консистенция.
 –  полутвердая
консистенция.
в) по степени водонасыщения (по
степени влажности )
–
)
–  – мягкопластичный.
 – мягкопластичный.
г) по степени деформативности (по модулю деформации Е) – Е=17МПа>15 МПа – малосжимаемый.
д) по просадочности (по степени
влажности и
по показателю
 и
по показателю ), где:
), где:
 
 
Т.к.  и
 и
 , то грунт не просадочный.
, то грунт не просадочный.
3. Сбор нагрузок на фундаменты

Определяем грузовые площади колонн:
колонна №1 – А1=6х9=54 м2, колонна №2 – А2=6х18=108 м2,
колонна №3 – А3=3х9=27 м2, колонна №4 – А4=6х3=18 м2.
Вертикальная сосредоточенная нагрузка Nk, передающаяся от колонны на фундамент равна:  ,
где q – собственный вес конструкций, опирающихся на
колонны.
,
где q – собственный вес конструкций, опирающихся на
колонны.
Моменты и горизонтальные силы для одноэтажного
промышленного здания определяются по формулам (табл. 2. [4]):нагрузки на наружные
колонны  ,
,   , на внутренние
колонны
, на внутренние
колонны  ,
,   .
.
Грузовые площади стен:
колонна №1 – А1ст=6х9,6=57,6 м2, колонна №2 – А2ст=0 м2, колонна №3 – А3ст=
=3,3*9,6+3*9,6=31,68+28,8=60,48м2, колонна №4 – А4ст=6х9,6=57,6 м2.
Нагрузка Nст, передающаяся от стены на верхний обрез фундамента, равна:
 , где к – коэффициент уменьшения веса
стеновых панелей за счет оконных и дверных проемов.
, где к – коэффициент уменьшения веса
стеновых панелей за счет оконных и дверных проемов.
Результаты сбора нагрузок Таблица 3.1.
| Фун-да- мент № | Нагрузки от колонн | Нагрузки от стен | |||||||||
| Колон на | Грузо- вая пло- щадь | Еди- нич- ная наг- рузка, q, кН/м2 | кН | , кН | , кН*м | Грузовая площадь м2 | Единичная нагрузка кН/м2 | Коэф. уменьшения нагрузки | |||
| 1 | А/6 | 54 | 10 | 540 | 5,4 | 43,2 | 57,6 | 3 | 0,5 | 86,4 | - | 
| 2 | Г/6 | 108 | 10 | 1080 | 6,48 | 54 | - | - | - | - | - | 
| 3 | А/5 | 27 | 10 | 270 | 2,7 | 21,6 | 60,48 | 3 | 0,5 | 47,6 | 43,2 | 
| 6 | Е/5 | 18 | 10 | 180 | 1,8 | 14,4 | 57,6 | 3 | 1 | - | 172,8 | 
4. Схемы приложения нагрузок
 
    
 
    
5. Вариант – I. Проектирование фундаментов мелкого заложения
5.1. Назначение глубины заложения фундаментов
         
Рис. 5.1.
В соответствии с п. 2.25 [1] глубина заложения принимается с учетом:
- глубины сезонного промерзания грунтов;
- назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты.
Определение глубины заложения:
Фундамент №1,2,3.
- по морозному пучению грунта:
Нормативная глубина промерзания грунта в г. Барнауле:
 м.
м.
Расчетная глубина промерзания грунта под фундаментом №1:
 м;
 м; 
где  при t=18
 0C (в промышленном здании).
при t=18
 0C (в промышленном здании).
По табл. 2 [1] определяем глубину заложения фундамента (при dw= 3 м, df+2=3,06 м и грунт верхнего слоя – супесь, IL=0,22): не менее df=1,06.
-по конструктивным требованиям:
нижняя отметка колонны = -1.350 м;
 м.
 м.
Принимаем наибольшую: d=dk=1,8 м.
Фундамент №6.
- по морозному пучению грунта:
Нормативная глубина промерзания грунта в г. Барнауле
 м.
м.
Расчетная глубина промерзания грунта под фундаментом №1:
 м;
 м; 
где  при t=18
 0C (в промышленном здании).
при t=18
 0C (в промышленном здании).
По табл. 2 [1] определяем глубину заложения фундамента (при dw= 3 м, df+2=3,06 м и грунт верхнего слоя – супесь, IL=0,22): не менее df=1,06.
- по конструктивным требованиям:
нижняя отметка колонны = -1.000 м;
 м.
 м.
Принимаем наибольшую: d=dk=1,45 м.
Уточнение глубины заложения:
Фундамент №1,2,3.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.