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) |
Определение расчетного отказа сваи
Подберем молот для забивки свай. Молот выбирается по величине энергии удара. Минимальная энергия удара Emin = 1,75 ·a ·P, где а = 25 Дж/кН; P – расчетная нагрузка, допускаемая на сваю. Emin = Дж. Принимаем молот трубчатый. Энергия удара кДж; Вес ударной части кг; Высота падения ударной части мм; Масса молота кг. Расчетная энергия удара Ed = 0,9·Gh·hm; Gh - вес ударной части молота, кН; hm - высота падения ударной части молота, м. Ed = кДж. Расчетный отказ сваи определяется по формуле: ,
где h - коэффициент зависящий от материала сваи и способа забивки, для железобетонных свай принимаем h =1500 кН/м2; А – площадь поперечного сечения сваи; Fd- несущая способность сваи; M – коэффициент, зависящий от типа молота. При забивки дизель-молотом ударного действия M=1; e - коэффициент восстановления удара, e2=0,2 m1 – вес молота; m2 – вес сваи и наголовника; m3 – вес подбабка; m3=50 кг; масса сваи m2 = 11,5 кН.
м.
. 4. Технология. 5. Технико-экономическое сравнение вариантов Задачей инженера, проектирующего фундаменты, является нахождение оптимального решения при помощи вариантного проектирования и оптимизационных методов расчета. В настоящее время выбор наиболее оптимального конструктивного решения фундамента осуществляется, как правило, путем технико-экономического сравнения вариантов устройства фундаментов по следующим показателям: экономической эффективности; материалоемкости; необходимости выполнения работ в сжатые сроки; величинам допустимых осадок; возможности выполнения работ в зимнее время; трудоемкости выполнения работ и т.п. Задачей проектирования является выбор наиболее эффективного решения, которое может быть определено только при правильной оценке инженерно-геологических условий строительной площадки, работы грунтов в основании совместно с фундаментами и надземными конструкциями и способа устройства фундамента, гарантирующего сохранность природной структуры грунта. Сравнение вариантов фундаментов проводим по прямым затратам. Расчет ведем в табличной форме.
Таблица 6
Продолжение таблицы 6
Прямые затраты приведены без учета цен на стоимости конструкций. Единичные расценки приведены в ценах на 1.01.1984 г. Для перехода к текущему уровню необходимо перейти к ценам на 1.01.1991 г. Умножением сметной стоимости, исчисленной по ценам 1984 г., на коэффициент 1,6. Затем полученную стоимость умножить на индекс измерения СМР. Цены на железобетонные изделия; Фундаментные блоки: ФБС 24.5.6-т - 1400 р, ФБС 9-5-6т - 600 р, ФБС 12-5-6т - 780 р, ФБС 12-5-3т - 400 р, фундаментные плиты: ФЛ 14-24 – 3800 р, ФЛ 12-24 – 3200 р, ФЛ 14-12 – 1700 р, ФЛ 14.8 – 900 р, ФЛ 12.12 – 1400 р, ФЛ 12.8 – 800 р, сваи: С 5-30 - 3600 р, С 4-30 - 3100 р. Итого прямые затраты с учетом стоимости конструкций для ленточных фундаментов:
Итого прямые затраты с учетом стоимости конструкций для свайных фундаментов:
По результатам технико-экономического сравнения вариантов более экономичным является вариант.
ЛИтература
1. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. - 80 с. 2. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1985. - 40 с. 3. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. - 48 с. 4. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. М., 1996. 5. В.М. Алексеев П.И. Калугин, Проектирование оснований и фундаментов сельскохозяйственных зданий и сооружений: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж: издательство Воронежского государственного университета, 1997. – 432 с.
Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 5068; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |