hm= 60(4p-p2)K, (4.2)
где p — сумма градусо-дней с начала остывания, деленная на 1000; К — коэффициент, учитывающий особенности промерзания грунтов, для глин К = 1, для суглинков К = 1,06, для супесей К= 1,08, для песков К= 1,12. Данные о среднемесячных отрицательных температурах наружного воздуха для конкретного района принимаются по климатологическим справочникам или по табл. 6.2. /5/
hm=60(4*0,15-0,152)1,06=0,37 м
Объем мерзлого грунта определяют по формуле (3.1) или по следующей формуле:
Vм= hk/6(F1+4Fср+F2), (4.3)
где F1 – площадь котлована на уровне мерзлого слоя,м2; Fср- площадь котлована на середине уровня мерзлоты, м2; F2 -площадь котлована по верху, м2.
Vм=0,37/6(17,38*60,38+(17,38+17,82)*(60,38+47,32)+17,82*47,32)=350,5 м3
Размеры котлована на уровне мерзлого слоя и середины глубины промерзания определяют с учетом коэффициента откоса т.
4.2Выбор механизмов для разработки котлована
В комплект машин разработки котлована включают: экскаватор, автосамосвалы и машины для рыхления мерзлого грунта, при этом комплектующие машины должны иметь производительность на 10—15 % больше производительности экскаватора. Технологические схемы разработки грунта при различном сочетании машин в комплекте зависят от размеров котлована, грунта, глубины промерзания.
Так как толщина мерзлого слоя составляет 0,37м, мерзлый слой допускается разрабатывать одноковшовым экскаватором. В данном проекте принимается следующий комплекс машин для разработки котлована:
· Экскаватор ЭО-5111А с q=1 м3
· Автосамосвал КамАЗ-55102 с Q=7т
4.3 Определение объёмов работ по устройству фундаментов
В данном проекте используется фундамент ленточного типа. Ленточные фундаменты состоят из бетонных блоков стен подвалов и железобетонных фундаментных плит.
Фундаментные плиты укладываются на выровненную поверхность песчаного основания или слоя утрамбованного песка толщиной не менее 100 мм на глинистом основании. Блоки укладываются на цементном растворе с толщиной швов 20мм. Пространственная жесткость здания обеспечивается перевязкой стеновыми блоками продольных и поперечных стен.
Расстояние между вертикальными швами расположенных друг над другом блоков должно быть не менее 0,4 высоты блока в сжимаемых грунтах и не менее высоты блока в сильносжимаемых грунтах. Для устройства вводов в здание коммуникаций в стенах фундаментов оставляются проемы шириной не более 0,6м. при формировании фундаментов и определении количества сборных элементов допускаются местные заделки кирпичом или бетоном, если нельзя обойтись имеющимися типовыми размерами блоков.
Количество сборных элементов, необходимых для устройства фундаментов, представлены в табл. 4.1.
Таблица 4.1 - Потребность в сборных железобетонных конструкциях
Марка |
Размеры, мм |
Кол-во, шт |
Объём бетона, м3 |
Масса, т |
||||
Длина |
Ширина |
Высота |
1эл-та |
всего |
1 эл-та |
всего |
||
ФЛ 14.24 |
2380 |
1400 |
300 |
66 |
0,84 |
55,44 |
2,11 |
139,26 |
ФЛ 14.12 |
1180 |
1400 |
300 |
21 |
0,42 |
8,82 |
1,01 |
21,21 |
ФБС 24.6.6. |
2380 |
600 |
600 |
528 |
0,81 |
427,68 |
1,96 |
1034,88 |
ФБС 12.6.6. |
1180 |
600 |
600 |
168 |
0,4 |
67,2 |
0,96 |
161,28 |
4.4 Основные решения по организации работ при устройстве
фундаментов
На выбор технологических решений по возведению подземной части здания оказывают влияние конструктивное решение фундаментов, размеры здания, масса и расположение сборных элементов, грунты и другие условия строительства.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.