Разработка гидроизоляции в подвальных помещениях и фундаментах

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2012 в 20:29, курсовая работа

Описание работы

Производственное здание-сборочный цех, однопролетное, одноэтажное с размером в плане по осям 42×15 метров и сеткой колонн 15×6 метров с пристроенным 4-х этажным административно-бытовым помещением с размером в плане по осям 42×8,5 метров с подвальной частью.
Высота производственного здания до низа стропильной конструкции состовляет 16,6 метров. По технологическому процессу в производственном корпусе предусмотрен мостовой кран грузоподъемностью 10 тонн.

Содержание работы

1. Исходные данные.
2. Анализ инженерно-геологических условий площадки строительства.
 определение дополнительных физических характеристик;
 определение расчетного сопротивления слоев грунта основания.
3. Расчет фундаментов на естественном основании.
 определение нагрузок на разные типы фундаментов;
 назначение глубины заложения подошвы фундаментов;
 определение размеров подошвы фундаментов совместно с расчетным сопротивлением грунта основания;
 определение осадки фундаментов методом суммирования.
4. Расчет свайного фундамента.
 определение несущей способности одиночной сваи;
 определение количества свай в фундаменте и их расположения;
 расчет осадки свайного фундамента.
5. Разработка гидроизоляции в подвальных помещениях и фундаментах.
Список использованной литературы.

Файлы: 1 файл

Основания и фундаменты пояснит.моя.doc

— 424.00 Кб (Скачать файл)


 

 

Содержание

 

1.  Исходные данные.

2.  Анализ инженерно-геологических условий площадки строительства.

           определение дополнительных физических характеристик;

            определение расчетного сопротивления слоев грунта основания.

3. Расчет фундаментов на естественном основании.

      определение нагрузок на разные типы фундаментов;

      назначение глубины заложения подошвы фундаментов;

      определение размеров подошвы фундаментов совместно с расчетным сопротивлением грунта основания;

      определение осадки фундаментов методом суммирования.

4. Расчет свайного фундамента.

      определение несущей способности одиночной сваи;

      определение количества свай в фундаменте и их расположения;

      расчет осадки свайного фундамента.

5. Разработка гидроизоляции в подвальных помещениях и фундаментах.

     Список использованной литературы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Исходные данные

 

Производственное здание-сборочный цех, однопролетное, одноэтажное с размером в плане по осям 42×15 метров и сеткой колонн 15×6 метров с пристроенным 4-х этажным административно-бытовым помещением с размером в плане по осям 42×8,5 метров с подвальной частью.

Высота производственного здания до низа стропильной конструкции состовляет 16,6 метров. По технологическому процессу в производственном корпусе предусмотрен мостовой кран грузоподъемностью 10 тонн.

Административно-бытовой корпус с несущими по осям Г стенами из кирпичных блоков и по оси В колоннами. Высота 1-го, 2-го,  3-го и 4-го этажа состовляет 3,0 метра, высота подвальной части – 2,1 метра.

За относительную отметку 0,000 м принята отметка пола одноэтажного производственного здания , а отметку пола подвала -2,400 м.

Район строительства – г. Харьков.

Глубина сезонного промерзания Нсез.=1,0 м.

Снеговой район – II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ инженерно-геологических условий площадки строительства.

 

1) Определение дополнительных физических характеристик.

Физико-механические свойства грунтов, наименование слоев определяем по заданию (таблица 4,стр. 20 МУ)

γd= γII/1+W - удельный вес сухого грунта;

e= γs – γd / γd – коэффициент пористости,

где γs – удельный вес минеральных частиц, кН/м3;

Sr=W γs/e γw – степень влажности;

Наименование глинистых грунтов определяется по числу пластичности:

  Jр = WL-Wр , где

WL    - граница текучести соответствует такой влажности, при незначительном увеличении которой, грунт переходит в текучее состояние.

Wp    - граница раскатывания соответствует такой влажности, при незначительном уменьшении которой, грунт переходит в твердое

и показателю текучести:

   JL = (W-Wр)/(WL-Wр) , где

W – природная (естественная)  влажность

Наименование песчаных грунтов определяется по гранулометрическому составу, по коэффициенту пористости.

  Характеристические данные грунтов представим в виде таблицы:     

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Определение расчетного сопротивления слоев грунта основания.

 

Рассчитаем расчетное сопротивление грунта по формуле:

           

где:

γс1 и γс2 – коэффициенты условий работы соответственно грунту основания и сооружения во взаимодействии с основанием;

k – коэффициент ( k = 1 при определении φII с СII по результатам испытаний образцов грунта строительной площадки);

Mγ, Mq, Mс – безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения φII при расчете по деформациям;

kz – коэффициент, при b < 10 м   kz = 1;

b – ширина подошвы фундамента, м;

γII – средневзвешенный удельный вес грунта под подошвой фундамента в пределах слоя толщиной 0,5b, кН/м3;

          γ’II – тоже, в пределах глубины d, кН/м3;

d1 – глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, при отсутствии подвала – от планировочной отметки;

db – глубина подвала от уровня планировочной отметки до пола подвала, м;

СII – расчетное сцепление грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа;

Все расчетные данные приведем в виде таблицы:

 

 

 

 

3. Расчет фундаментов на естественном основании.

 

1) Определение нагрузок на разные типы фундаментов.

Крановые нагрузки.

Вес поднимаемого груза Q=10т х 10 = 100 кН.

Пролет крана 15-0,75х2=13,5 м

База крана L= 5,0 м

Расстояние между колесами 4,0 м

Вес тележки Gп=85 кН

Fmax=150 кН

Расчетная поперечная тормозная сила на одно колесо:

Нmax= (Q+ Gп)/20*0,5* γf *γn=(100+85)/20*0,5*1,1*0,95=4,83 кН.

Вертикальная крановая нагрузка на колонну от 2-ух сближенных кранов с коэффициентом сочетаний γi=0,85;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dmax=Fmax*∑yi* γi

∑yi=0,17+0,83+1+0,33=2,33 м – сумма ординат линий влияния давления на колонну.

Dmax= 150*2,33*0,85=297 кН.

Горизонтальная крановая нагрузка на колонну от 2-ух при поперечном торможении.

Н=Нmax*∑yi* γi=4,8*0,85*2,33=9,5 кН.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Нагрузка на фундамент по оси А.

 

 

Вид нагрузки

Подсчет

γf

Постоянные нагрузки

1

Покрытие

 

g3 т/м2*10 кН*Агр(м2)

0,25*10*45

 

112.5

 

1,1

 

123.8

2

Ж.Б. безраскосая ферма

 

5.8*10/2

 

29

 

1,1

 

31.9

3

Подкрановая балка

0,58т*10

5,8

1,1

6,09

4

Колонна

9.3т*10

93

1,1

102.3

5

Стены из шлакобетонных блоков

0,4м*15*(6*18-4*4-4*2,5)

492

1,1

541.2

6

Фундаментная балка

1,8т*10

11

1,1

12.1

 

 

Итого

743.3

 

811.3

Временные нагрузки

1

Снеговая II-район

1,2*0,7*72

37.8

1/0,7

54

2

Крановая (г/п 10т)

258,3

1,15

297

 

 

Итого

296.1

 

351

 

 

Всего

1039.4

 

1162.3

 

Нагрузка на фундамент по оси А’ A’’

 

 

Вид нагрузки

Подсчет

γf

Постоянные нагрузки

1

Колонна

 

7.2т*10

72

1,1

79.2

2

Стены из шлакобетонных блоков

6*18*15*0,4

648

1,1

712.8

3

Фундаментная балка

1,8т*10

18

1,1

19,8

 

 

Всего

738

 

811,8

 

 

 

 

 

 


Нагрузка на фундамент по оси Б.

 

 

Вид нагрузки

Подсчет

γf

Постоянные нагрузки

1

Покрытие

 

g3 т/м2*10 кН*Агр(м2)

0,25*10*45

0,3*7.5*10

 

112.5

22,5

 

1,1

1,1

 

123.8

24.75

2

Ж.Б. безраскосая ферма

 

5.8*10/2

 

29

 

1,1

 

31.9

3

Подкрановая балка

0,58т*10

5,8

1,1

6,09

4

Колонна

9.3т*10

93

1,1

102.3

5

Стены из шлакобетонных блоков

0,4м*15*(6*18-4*2,5)

588

1,1

646.8

6

Перекрытие

0,5*10*7,5*4

150

1,1

165

7

Фундаментная балка

1,1т*10

11

1,1

12,1

 

 

Итого

928,1

 

1112,74

Временные нагрузки

1

Снеговая II-район

1,2*0,7*(72+9)

44,1

1/0,7

63

2

Крановая (г/п 10т)

258,3

1,15

297

 

 

Итого

302,4

 

360

 

 

Всего

1230,5

 

1472,74

Информация о работе Разработка гидроизоляции в подвальных помещениях и фундаментах