Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Наименование песков по гранулометрическому составу




Тип песчанных грунтов Процентное содержание частиц по крупности от общего объема
   
Пески: гравелистые Частицы крупнее 2 мм - 25% по весу
крупнозернистые 0,5 мм - 30% по весу
средней крупности крупнее 0,25 мм - 50% по весу
мелкие крупнее 0,1 мм - 75% по весу
пылеватые крупнее 0,1 мм – составляет менее 75% по весу

Плотность песчаных грунтов определяется по табл. 5 в зависимости от коэффициента пористости.

Таблица 5

Наименование песчанных грунтов по плотности

Наименование песков Плотность песков
плотные средней плотности рыхлые
пески гравелистые, крупнозернистые и средней крупности е< 0.55 0.55≤ е≤0.7 е> 0.7
мелкие е< 0.60 0.6≤ е≤0.75 е> 0.75
пылеватые е< 0.60 0.6≤ е≤0.8 е> 0.8

 

Степень влажности определяется:

, (4)

где - удельный вес воды.

 

Таблица 6

Наименование песчаных грунтов по степени влажности

Классификация песчаных грунтов Степень влажности
Маловлажный 0 Sr 0.5
Влажный 0.5 Sr 0.8
Насыщенный водой 0.8 Sr 1

 

После оценки свойств грунтов основания определяется значение Rо - условного расчетного сопротивления грунта с последующим определением ориентировочных размеров фундамента –«А», в плане (см. табл. 7).

Таблица 7

Расчетные сопротивления Rо песчаных грунтов в кПа, (кГс/см2 – в скобках)

Тип и разновидность песчаных грунтов Значение Rо, в зависимости от плотности песков
плотные средней плотности
Пески крупные независимо от влажности 600(6) 500(5)
Пески средней крупности независимо от влажности 500(5) 400(4)
Пески мелкие маловлажные 400(4) 300(3)
Влажные и насыщенные водой 300(3) 200(2)
Пылеватые пески:    
Маловлажные   300(3)   250(2,5)
Влажные 200(2) 150(1,5)
Насыщенные водой 150(1,5) 100(1,0)

 

Продолжение табл. 7

Расчетные сопратиления Rо пылевато – глинистых грунтов

Пылевато-глинистые грунты Коэффициент пористости е Значения R, кПа (кГс см2) при показателе текучести грунта*
IL = 0 IL = 1
Супеси 0,5 300(3) 300(3)
0,7 250(2,5) 200(2)
Суглинки 0,5 300(3) 250(2,5)
0,7 250(2,5) 180(1,8)
1,0 200(2) 100(1)
Глины 0,5 600(6) 400(4)
0,6 500(5) 300(3)
0,8 300(3) 200(2)
1,1 250(2,5) 100(1)

 

* Примечание: Для пылевато – глинистых грунтов с промежуточными значениями е и IL значения Ro допускается определять по интерполяции, сначала по е, затем по IL. При е<0.5 и IL = 0 величина Ro принимается соответственно при e= 0.5 и IL= 0.

 

Площадь подошвы фундамента мелкого заглубления определяется по формуле:

 

(5)

 

где А –площадь подошвы, ;

– расчетное значение удельного веса объема тела фундамента и грунта на его обрезах. Принимаем для подвальных зданий = 17 кН/м3, для бесподвальных = 20 кН/м3;

N - расчетная нагрузка на фундамент, то (кН);

d– расчетная глубина заложения (м) фундамента определяется по п. 2,25 [2], м. СНиП 2.02.01-83;

Ro – расчетное сопротивление грунта. Для первоначальных предварительных расчетов значение Ro принимаем по приближенным значениям табл.7. Поэтому значение площади подошвы фундамента, определенное с использованием табл.7, является приближенным и нам она нужна, чтобы определить приближенные значения ширины фундамента. Эти значения используются для нахождения расчетного значения Ro по теоретической формуле Н.П. Пузыревского, вошедшей в СНИП. В дальнейшем по найденному новому значению Ro находится новое значение площади подошвы фундамента, т.е. используется метод последовательных приближений.

Глубина заложения фундамента определяется из условия промерзания: нормативная

d и расчетная d глубина промерзания определяется для заданного района по п.п. 2.26-2.32 СНиП 2.02.01-83

 

d = d , (6)

 

где Mt- безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур (табл. 1) [3];

d – величина, принимаемая равной, Mt- для суглинков, глин – 0,23; супесей, песков мелких и пылевых – 0,28; песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30; крупно-обломочных грунтов – 0,34.

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта d , м определяется по формуле:

 

d = d , (7)

 

где K n – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый для фундаментов неотапливаемых сооружений Kn = 1,1 а для отапливаемых по табл. 1 СНиП 2.02.01-83.

Учитывается конструктивная высота подвала в зданиях. Если подошва фундамента попадает на слабый слой (Ro – не нормируется), необходимо изменить глубину заложения и выбрать несущий слой, путем анализа инженерно-геологических условий.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 646; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.