где – угол передачи сжимающих напряжений за счёт сил трения грунта по боковой поверхности свай крайних рядов;
– средневзвешенное значение углов внутреннего трения грунтов, залегающих по высоте сваи.
– длина сваи, м;
– диаметр или сторона поперечного сечения сваи, м.
Вычислены геометрические характеристики условного фундамента:
Расчёт осадки проведен в следующей последовательности:
1. Построение эпюры распределения напряжений от собственного веса грунта, начиная от дневной поверхности. Построение ведется аналогично п. 3.4.1. Результаты вычислений сведены в таблицу 9.
Таблица 9.
Определение бытового напряжения
№ слоя |
Толщина слоя , м |
в нижней точке слоя |
|
0 |
2,5 |
1,91 |
4,78 |
1 |
0,5 |
1,02 |
5,29 |
2 |
4,5 |
1,03 |
9,93 |
3 |
0,5 |
1,03 |
10,44 |
4 |
6,695 |
1,07 |
17,60 |
5 |
10,61 |
1,16 |
29,90 |
По полученным данным строится эпюра распределения напряжений от собственного веса (см. рис. П8 Приложения).
2. Построение эпюры дополнительных вертикальных напряжений на глубине z от внешнего давления – по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, которые определяются по формуле:
где – коэффициент, принимаемый в зависимости от формы подошвы фундамента [1, табл.1 Приложение 2];
– дополнительное вертикальное давление на основание;
– среднее давление под подошвой условного фундамента;
вес условного фундамента с учетом взвешивающей силы;
сосредоточенная сила, учитывающая действие изгибающего момента;
;
– средневзвешенное значение удельного веса грунтов, находящихся в пределах глубины заложения условного фундамента;
– глубина заложения фундамента.
Результаты всех вычислений сведены в таблицу 10:
Таблица 10.
Определение напряжений от внешней нагрузки
0 |
0 |
1 |
20,82 |
0,587 |
0,4 |
0,949 |
19,76 |
1,174 |
0,8 |
0,756 |
15,74 |
1,762 |
1,2 |
0,547 |
11,39 |
2,349 |
1,6 |
0,39 |
8,12 |
2,936 |
2 |
0,285 |
5,93 |
3,523 |
2,4 |
0,214 |
4,45 |
4,110 |
2,8 |
0,201 |
4,18 |
4,698 |
3,2 |
0,16 |
3,33 |
5,285 |
3,6 |
0,131 |
2,73 |
5,872 |
4 |
0,108 |
2,25 |
7,046 |
4,8 |
0,077 |
1,60 |
8,221 |
5,6 |
0,058 |
1,21 |
По полученным данным строится эпюра напряжений от внешней нагрузки (см. рис. П8 Приложения).
3. Определяется толщина активной (сжимаемой) зоны, она принимается на глубине , где выполняется условие:
где – дополнительное вертикальное напряжение на глубине по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента;
– вертикальное напряжение от собственного веса грунта.
Графически определяется пересечение эпюр бытовых напряжений и напряжений от внешней нагрузки (рис. П8 Приложения). Величина глубины сжатия составляет 4,958 м.
4. Сжимаемая толща разбивается на n участков так, чтобы:
– в пределах каждого i-го участка грунт был однородным по деформируемости;
– ;
В данном случае вся сжимаемая толща разбита на 9 участков (см. рис. П8 Приложения).
5. В средних точках каждого i-го слоя графически определяется напряжение (по рис. П8 Приложения). Значения сводятся в табл. 11.
6. Определяется осадка каждого i-го участка по следующей формуле:
где – осадка i-го слоя, м;
– безразмерный коэффициент, принимаемый по [1], ;
– величина напряжения от внешней нагрузки в средней точке i-го слоя грунта;
– толщина i-го слоя;
– модуль деформации i-го слоя (табл. 1).
Результаты вычислений сводятся в таблицу 11:
Таблица 11. Вычисление осадки фундамента
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.