При наличии слабого подстилающего слоя необходимо обеспечить проверку условия:
,
где
– дополнительное вертикальное напряжение на глубине z от подошвы фундамента, кПа;
– напряжение на глубине z от собственного веса грунта, кПа;
Rz - расчетное сопротивление грунта пониженной прочности на глубине z, кПа. Определим напряжение от собственного веса грунта на кровле слабого слоя
,
кН/м
Рисунок - Расчетная схема проверки слабого подстилающего слоя грунта
Определим дополнительные вертикальные напряжения на кровле каждого слоя
где α =0,182 - коэффициент рассеивания напряжений в зависимости от формы фундамента, соотношения сторон и относительной глубины.
кПа,
где
- напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы проектируемого фундамента
кН/м
Определим расчетное сопротивление на кровле слабого слоя грунта по формуле
где - Мγ = 0,46, Мq = 2,87, Мс =5,46 коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения слабого грунта.
Ширину подошвы условного фундамента bz определим по формуле:
где l и b - соответственно длина и ширина подошвы проектируемого фундамента.
Условие проверки 98 кН/м2 + 39,8 кН/м2 < 460,9 кН/м2 соблюдается.
Размеры подошвы фундамента определены правильно.
Осадка фундамента определяется по формуле:
,
где β – безразмерный коэффициент равный 0,8;
σzpi – среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-м слое грунта, равное среднему арифметическому между напряжениями на кровле и подошве элементарного слоя грунта, кПа;
hi – толщина i-го слоя грунта, м;
Еoi – модуль общей деформации i-го слоя грунта, кПа;
n – число элементарных слоев грунта.
Определим напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента
кН/м2.
Определим напряжения от собственного веса грунта на границах слоев толщиной hi
,
hi =0,4*b=0,4*1,8=0,72
Определяем дополнительные вертикальные напряжения. Подсчет напряжений на границах элементарных слоев сводим в таблицу 4.1.
Таблица 4.1 – Параметры для определения величины осадки фундамента З-8.
|
hi |
z |
ζ=2×z/b |
η=l/b |
α |
σzp |
σzg |
0,2×σzg |
σzpi |
E0i |
|
0 |
0 |
0 |
1,5 |
1 |
218,5 |
47,15 |
9,4 |
11,1 |
13 |
|
0,9 |
0,9 |
1,5 |
1,5 |
0,850 |
185,7 |
64,12 |
12,8 |
11,1 |
13 |
|
0,9 |
1,8 |
3,0 |
1,5 |
0,495 |
108,1 |
81,09 |
16,2 |
14,5 |
13 |
|
0,9 |
2,7 |
4,5 |
1,5 |
0,280 |
61,2 |
98,0 |
19,6 |
17,8 |
13 |
|
0,9 |
3,6 |
6,0 |
1,5 |
0,185 |
40,4 |
114,9 |
23,0 |
21,3 |
22 |
|
0,9 |
4,5 |
7,5 |
1,5 |
0,118 |
25,8 |
131,8 |
26,4 |
24,7 |
22 |
|
0,9 |
5,4 |
9,0 |
1,5 |
0,083 |
18,14 |
148,7 |
29,7 |
28,05 |
22 |
|
0,2 |
5,6 |
10,5 |
1,5 |
0,070 |
15,3 |
152,5 |
30,5 |
30,1 |
22 |
|
0,5 |
6,1 |
12,0 |
1,5 |
0,065 |
14,2 |
161,9 |
32,4 |
31,5 |
17 |
Оборудование для производства асбестоцементного шифера
Оборудование для приготовления асбестоцементной массы (Для волнистого асбестоцементного шифера) Технология производства Производство асбестоцементных изделий осуществляют нескольк ...
Организация приобъектных складов.
На строительной площадке организованы приобъектные склады для хранения строительных материалов. Они состоят из открытых складских площадок в зоне действия монтажного крана и механ ...