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.