DevioLab CRYPTO TRADING AUTOMATION
LIVE
AUTOMATED CRYPTO TRADING • BINANCE
Автоматизуйте свій криптопортфель
Торгові боти DevioLab аналізують крипторинок, автоматично відкривають і закривають позиції та керують вашим портфелем на Binance 24/7.
CRYPTO 80 Bots
BINANCE Spot Trading
TRADING 24 / 7
Спробувати DevioLab
deviolab.com

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут будівництва та інженерії довкілля
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2015
Тип роботи:
Курсовий проект
Предмет:
Механіка ґрунтів, основи і фундаменти
Група:
ПЦБ-41

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти і науки України Національний університет „Львівська політехніка” Інститут будівництва та інженерії довкілля  КУРСОВИЙ ПРОЄКТ З курсу: „Механіка грунтів основи і фундаменти” 2005 Визначення назв шарів грунту за фізичними характеристиками № Гранулометричний склад % При-родна воло-гість Границі вологості Пито-ма вага части-нок γз Пит-ома вага γ кН м3   >2 2,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,25 0,25 0,1 0,1 0,05 0,05 0,01 0,01 0,005 <0,005 W WL Wp    10 0 0 1 3 9 15 25 16 31 0,27 0,43 0,23 27,4 20,6  14 0 0 24,5 29,3 33,5 12 0,4 0,1 0,1 0,245 0 0 26,8 20  19 0 0 12 10 18 8 8 15 25 0,2 0,22 0,14 27 21  24 0 0 0 3 2 10 10 38 20 0,2 0,45 0,23 27,4 21,8  29 0 0 0 1,6 2,9 10,7 21,4 52,8 10,6 0,15 0,29 0,18 25,8 17   Шар грунту №10 Так,як WL≠ Wp≠0 то грунт цього шару глинистий. Число пластичності Ip= WL- Wp=0.43-0.23=0.2 /20%/ Ip=20%>17% - отже грунт-глина /згідно таб. 3.8/ В даному випадку вміст піщаних частинок /2-0,5 мм/ немає, отже згідно таб.3.9 – глина легка пилувата. Включень розміром >2 мм в шарі грунту немає. Показник текучості IL: IL=( W- Wp)/ (WL- Wp)=(0,27-0,23)/0,2=0,2 0< IL <1 з таб.Д3.11 глина напівтверда R0=400 kПа е= γз/γх(1+W)-1=0.69 Повна назва шару грунту Ш10 глина легка пилувата, напівтверда. Шар грунту №14 Так,як WL=Wp=0 то грунт цього шару піщаний. В даному випадку частинок розміром: >2мм=0% <25% 0,5-24,5% <50% 1мм-0% <25% >0,25мм=53,8% >50% Ступінь неоднорідності: Сu=d60/d10=0.25/0.05=5 Відповідно Сu=5>3 даний шар відноситься до пісків середньої крупності. е=0,67 згідно Д 3,1 /додаток 3/ 0,55<е=0,67<0,7 Коефіцієнт водо насичення: Sγ=Wγs/(eγw)=0.245*26.8/(0.67*10)=0.99 Згідно Д 3.18 /додаток 3/ - пісок насичений водою 0,8< Sγ=0,99 <1 Повна назва шару грунту Ш14 пісок середньої крупності, неоднорідний, середньої щільності,насичений водою. Розрахунковий опір згідно таб.2 дод.1 СниП 2.02.01-83 R0=400 кПа Шар грунту №19 Так,як WL≠ Wp≠0 то грунт цього шару глинистий. Число пластичності Ip= WL- Wp=0,22-0,14=0.08 /8%/ Ip=7% <17% - отже грунт-суглинок /згідно таб. 3.8/ В даному випадку вміст піщаних частинок /2-0,5 мм/ немає, отже згідно таб.3.9 – суглинок легкий пилуватий. Включень розміром >2 мм в шарі грунту немає. Показник текучості IL: IL=( W- Wp)/ (WL- Wp)=(0,2-0,14)/(0,22-0,14)=0,75 0< IL=0,75<1 з таб.Д3.11 м’якопластичний R0=311 kПа е= γз/γх(1+W)-1=0,54 Повна назва шару грунту Ш19 суглинок легкий пилуватий, м’якопластичний. Шар грунту №24 Так,як WL≠ Wp≠0 то грунт цього шару глинистий. Число пластичності Ip= WL- Wp=0,45-0,23=0.22 /22%/ Ip=22% >17% - отже грунт-глина /згідно таб. 3.8/ В даному випадку вміст піщаних частинок /2-0,5 мм/ немає, отже згідно таб.3.9 – глина легка пилувата. Включень розміром >2 мм в шарі грунту немає. Показник текучості IL: IL=( W- Wp)/ (WL- Wp)=(0,2-0,23)/0,22=-0,14 IL=-0,14<0 з таб.Д3.11 глини тверді R0=300 kПа е= γз/γх(1+W)-1=0,51 Повна назва шару грунту Ш24 глина легка пилувата, тверда. Шар грунту №29 Так,як WL≠ Wp≠0 то грунт цього шару глинистий. Число пластичності Ip= WL- Wp=0,29-0,18=0.11 /11%/ 7% <Ip=11% <17% - отже грунт-глинистий /згідно таб. 3.8/ В даному випадку вміст піщаних частинок /2-0,5 мм/ немає, отже згідно таб.3.9 – суглинок легкий пилуватий. Включень розміром >2 мм в шарі грунту немає. Показник текучості IL: IL=( W- Wp)/ (WL- Wp)=(0,15-0,18)/0,11=-0,27 IL=-0,27<0 з таб.Д3.11 суглинки тверді R0=267,86 kПа е= γз/γх(1+W)-1=0,75 Повна назва шару грунту Ш28 суглинок легкий пилуватий, твердий.  Збір навантаження на фундаменти будинку по розрахунковим перетинам. Навантаження для монолітного і збірного залізобетонного будинку будемо збирати по формулі:  де ;; - постійне навантаження від покриття , горищного перекриття і міжповерхового перекриття. ;; - тимчасове навантаження на покриття, горищне перекриття і міжповерхове перекриття. А – вантажна площа.  - понижуючий коефіцієнт (СHиП 2.01.07-85)  n – загальна кількісьт перекрить ;;; - висота колони, площа поперечного перерізу колони, довжина ригиля, площа поперечного перерізу ригеля. γ – об’ємна вага залізобетону B;δcm;H – геометричні розміри огороджуючих конструкцій. γ’ - об’ємна вага огороджуючих конструкцій. Вантажні площі: А1-1 = 10,24 м2 А2-2 = 40,96 м2 А3-3 = 20,48 м2 Будинок проєктується в м.Рівне яке знаходиться в I сніговому районі по СниП 2.01.07-85 „ Нагрузки и воздйствия ” тому снігове навантаження рівне 500 Н/м2  Навантаження 1м2 вантажної площі від конструкцій будинку. № п/п Елементи споруди Нормативне навантаження Н/м2 Коефіцієнт надійності по навантаженню, γf Розрахункове навантаження, Н/м2    Дах     1 Сніг 500 1,4 700  2 Рулонний килим 100 1,3 130  3 Асфльтобетон 540 1,3 700  4 З/б панель 3000 1,1 3300    ∑4140  ∑4830    Горищне перекриття     1 Вирівнюючий цем. шар 360 1,3 470  2 Утеплювач (керамзит) 500 1,3 650  3 Пароізоляція 100 1,3 130  4 З/б панель 3000 1,1 3300  5 Корисне навантаження 700 1,3 910    ∑4660  ∑5460    Міжповерхове перекриття     1 Паркет 180 1,2 220  2 Цементна основа 450 1,3 590  3 Звуковзоляція 550 1,3 720  4 З/б панель 3000 1,1 3300  5 Перегородки 750 1,1 830  6 Корисне навантаження 3000 1,3 3900   Збір нормативних навантажень (без врахування коефіцієнта надійності по навантаженню γf )     +     Збір навантажень (з врахуванням коефіцієнта надійності по навантаженню γf)    Врахування дії вітру на споруду Врахування дії вітру на проектований будинок обчислюється за СниП 2.01.07-85 „Нагрузки и воздйствия ” Нормативне значення середньої складової вітрового навантаження на висоті z над поверхнею землі:  де W0=380 Н/м2 по таб.5 (СниП 2.01.07-85 для ІІІ вітрового району); k- коефіцієнт, що враховує зміну вітрового тиску по висоті (таб.6 СниП 2.01.07-85); с- аеродинамічний коефіцієнт  сн- надвітряної сторони сп- підвітряної сторони сн=0,8; сп=0,6 =0,8+0,6=1,4 Висота будинку: Нбуд=1,1+3,6×7+3,05=29,35 м Wm5=0.38×0.4×1.4=0.213 кПа Wm10=0.38×0.4×1.4=0.213 кПа Wm20=0.38×0.55×1.4=0.293 кПа Wm29,35=0.38×0.67×1.4=0.356 кПа Горизонтальне вітрове навантаження замінимо зосередженими силами, прикладеними в вузлах будинку. Визначимо ці сили за формулою: Fi=Wmi×А Fi=0,213×2,45×6,4=3,34 кН F2=0,213×3,6×6,4=4,91 кН F3=0,213×3,6×6,4=4,91 кН F4=0,226×3,6×6,4=5,21 кН F5=0,254×3,6×6,4=5,85 кН F6=0,282×3,6×6,4=6,50 кН F7= 0,308×3,6×6,4=7,10 кН F8=0,331×3,6×6,4=7,62 кН F9=0,349×3,6×6,4=8,04 кН Поперечна сила рами першого поверху рівна : QI = ∑Fi = 3.34+4.91+4.91+5.21+5.85+6.50+7.10+7.62+8.04=53.48 кН Поперечна сила 1-го і 3-го стояка буде рівна : Q1 = Q3 = QI×0.9/2.8 = 53.48×0.9/2.8 = 17.19 кН Поперечна сила 2-го стояка буде рівна : Q2 = QI/2.8 = 53.48/2.8 = 19,10 кН По знайдених поперечних силах визначемо згинальні моменти в нижньому січенні 1-го і 3-го стояків першого поверху за формулою:  кНм Згинальний момент в нижньому січенні 2-го стояка першого поверху буде рівний :  кНм Розрахунок фундаменту для вибору оптимального варіанту.  Попередньо площу підошви фундаменту визначимо за формулою:  де ∑Fv,n – вертикальне нормативне навантаження в даному перерізі; R0 – розрахунковий опір грунту; γ – питома вага залізобетону; β=0,8 – коефіцієнт; d – глибина закладання фундаменту.  Для даного перерізу приймаємо розміри підошви фундаменту: А=2,2×2,4=5,28 м2 Перевірку правильності підібраних розмірів фундаменту проведемо за формулою:  де Gф- вага фундаменту; Gгр- вага грунту над фундаментом; R- розрахунковий опір грунту основи; M- згинальний момент; W- момент опору підошви фундаменту. Gф=(2,4×2,2×0,3+2,0×1,8×0,3+0,93)×25=90.8кН Gгр=((2,4×2+1,8×2)×0,3×0,3+(2,0×2+0,9×2)×0,6×0,9)×18,8=77.83 кН  де k = 1,1 – коефіцієнт, що залежить від розміру підошви фундаменту (b<10); γс1=1,2 ; γс2=1 згідно таб.43(3) СНиП 2.02.01-83 – коефіцієнти умов роботи грунтової основи і умов роботи соруди у відповідності з основою; γ11, γ’11 – усереднені розрахункові значення питомої ваги грунтів, залягаючих нижче і відповідно вище, підошви фундаменту. γ11 =18,6 кН/м3; γ’11 =18,8 кН/м3. Мγ=0,72 ; Мq=3,87 ; Мс=6,45 згідно таб.43(3) СНиП 2.02.01-83 с11 – розрахункове значення питомого зчеплення грунту, що залягає безпосередньо під підошвою фундаменту; с11=28,5 кПа. (таб.2 дод.1 СНиП 2.02.01-83); d1 = розрахункове значення глибини закладання фундаменту  hs – товщина шару грунту вище підошви фундаменту, м ; hcp – товщина конструкцій підлоги підвалу , м ; γcp - розрахункове значення питомої ваги конструкцій підлоги підвалу, кН/м3 ; db=1.65 м – глибина підвалу (відстань від рівня планування до підлоги підвалу); = 469,4 кН/м2 W=(a×b2)/6=(2.2×2.42)/6=2.11 м3;  Розрахунок фундаментів глибокого закладання.  14 - пісок середньої крупності, неоднорідний, середньої щільності. 19 - суглинок легкий пилуватий, м’якопластичний. 24 - глина легка пилувата, тверда. Несучу здатність висячої забивної палі визначаємо за формулою :  де γс=1 – коефіцієнт умов роботи палі в грунті. R=3700 кПа – розрахунковий опір грунту під нижнім кінцем палі згідно таб.1 СНиП 2.02.03-85 ; A=0,3×0,3=0,09 м2 – площа опирання на грунт палі (приймається по площі поперечного перерізу палі); U=0,3×4=1,2 м – зовнішній периметр поперечного перерізу палі fi – розрахунковий опір і-го щару грунту основі на боковій поверхні палі згідно таб.2 СНиП 2.02.03-85 ; f1=36,2 кПа , f2=8,3 кПа , f3=63,8 кПа h1- товщина і-го шару грунту, що дотикається до бокової поверхні палі, м ; γcR=1, γcf=1 – коефіцієнти умов роботи грунту відповідно під нижнім кінцем і на боковій поверхні палі, які враховують вплив методу занурення палі на розрахунковий опір грунту згідно таб.3СНиП 2.02.03-85 ;  Розрахункове навантаження на одну палю:  де γк = 1,2 – коефіцієнт надійності згідно СНиП 2.02.03-85 ;  Визначимо необхідну кількість паль за формулою:  де Gp – вага розтверку; Gгр – вага грунту над розтверком; Gп – вага палі. Gp=(2,2×2,2×0,4+0,93)×25=66,63 кН Gгр=(0,2×2,2×2+0,2×0,9×2)×0,9×19,8=22,1 кН Gп=0,3×0,3×3×4×25=27 кН  Приймаємо конструктивно 8 паль  Техніко-економічне обгрунтування двох варіантів фундаментів. № п/п Назва робіт Розцінка грн Об’єм робіт Вартість, грн     І ІІ І ІІ   1.  Розробка грунтів екскаватором ємністю 0,25 м3, м3  0,145  14,8  4,7  2,1  0,7   2.  Влаштування підготовки під фундаменти , м3 - піщаної - бетонної  4,77 25,18  0,39 ----  ---- 0,19  1,9 ----  ---- 4,8   3.  Влаштування монолітких з/б фундаментів і ростверків із бетону класу В20, м3  28,19  3,8  1,2  107,4  33,8   4.  Влаштування забивки з/б паль із бетону класу В25  30,25  ----  8  ----  242    Разом     111,1  281,3   На основі техніко-економічного обгрунтування вибираємо варіант з фундаментом неглибокого закладання. Підбір підошви позацентрово-завантажених фундаментів переріз 1-1. Попередньо площу підошви фундаменту визначимо за формулою:  Для даного перерізу приймаємо розміри підошви фундаменту: А=2,2×2,4=5.28 м2  Перевірку правильності підібраних розмірів фундаменту проведемо за формулою:  де ∑Mnx i ∑Mny – моменти відносно головних осей підошви фундамента від прийнятих розрахункових навантажень; Wх і Wу - моменти опору підошви фундаменту відносно відповідних осей. Gф=(2,2×2,4×0,3+1,8×1,8×0,3+0,93)×25=82,13 кН Gгр=((2,4+1,8)×0,3×0,3+(2,4+0,9)×0,6×0,9)×19,8=42,77 кН  де k = 1,1 – коефіцієнт, що залежить від розміру підошви фундаменту (b<10); γс1=1,2 ; γс2=1 згідно таб.43(3) СНиП 2.02.01-83 – коефіцієнти умов роботи грунтової основи і умов роботи соруди у відповідності з основою; γ11, γ’11 – усереднені розрахункові значення питомої ваги грунтів, залягаючих нижче і відповідно вище, підошви фундаменту. γ11 =18,6 кН/м3; γ’11 =18,8 кН/м3. Мγ=0,72 ; Мq=3,87 ; Мс=6,45 згідно таб.43(3) СНиП 2.02.01-83 с11 – розрахункове значення питомого зчеплення грунту, що залягає безпосередньо під підошвою фундаменту; с11=28,5 кПа. (таб.2 дод.1 СНиП 2.02.01-83); d1 = розрахункове значення глибини закладання фундаменту  db=1.65 м – глибина підвалу (відстань від рівня планування до підлоги підвалу); = 365,75 кН/м2 Wу=(a×b2)/6=(2.4×2.22)/6=1,94 м3; Сумарний момент відносно осі У рівний: ∑Му = Мb+M1гру- M2гру де Мb- момент від бокового тиску вітру; M1гру – момент від бокового тиску грунту; M2гру – утримуючий момент від грунту над підошвою фундаменту. Для визначення бокового тиску грунту додають ще нормативну величину навантаження на поверхні землі, яке рівне 10 кН/м. Боковий тиск грунту зведемо до зосередженої сили:  де hnp=q/γ – висота еквівалентного шару грунту hnp=q/γ=10/19,8=0,51 м l – крок колон.  Визначимо момент від бокового тиску грунту:  Визначимо момент від грунту над фундаментом: =Gгр×е=2,1×0,8×3×19,8×0,88=87,8 кНм Сумарний момент відносно осі Х рівний:  де M1грх – момент від бокового тиску грунту; M2грх – утримуючий момент від грунту над підошвою фундаменту. = =182,25 кНм =Gгр×е=2,3×0,7×3×19,8×0,83=79,4 кНм Wх=(a×b2)/6=(2.2×2.42)/6=2,11м3; Отже, виконаємо перевірку правильності підібраних розмірів підошви фундаменту:  Підбір підошви позацентрово-завантажених фундаментів переріз 3-3. Попередньо площу підошви фундаменту визначимо за формулою:  Для даного перерізу приймаємо розміри підошви фундаменту: А=2,2×2,4=2,28 м2  Перевірку правильності підібраних розмірів фундаменту проведемо за формулою:  де ∑M – сума моментів відносно головних осей підошви фундамента від прийнятих розрахункових навантажень; W - момент опору підошви фундаменту відносно відповідних осей. Gф=(2,2×2,4×0,3+1,8×1,8×0,3+0,93)×25=57,32 кН Gгр=((2,4+1,8)×0,3×0,3+(2,4+0,9)×0,6×0,9)×19,8=42,77 кН  де k = 1,1 – коефіцієнт, що залежить від розміру підошви фундаменту (b<10); γс1=1,2 ; γс2=1 згідно таб.43(3) СНиП 2.02.01-83 – коефіцієнти умов роботи грунтової основи і умов роботи соруди у відповідності з основою; γ11, γ’11 – усереднені розрахункові значення питомої ваги грунтів, залягаючих нижче і відповідно вище, підошви фундаменту. γ11 =18,6 кН/м3; γ’11 =19,8 кН/м3. Мγ=0,72 ; Мq=3,87 ; Мс=6,45 згідно таб.43(3) СНиП 2.02.01-83 с11 – розрахункове значення питомого зчеплення грунту, що залягає безпосередньо під підошвою фундаменту; с11=28,5 кПа. (таб.2 дод.1 СНиП 2.02.01-83); d1 = розрахункове значення глибини закладання фундаменту  db=1.65 м – глибина підвалу (відстань від рівня планування до підлоги підвалу); = 447,57 кН/м2 Боковий тиск грунту зведемо до зосередженої сили:  де hnp=q/γ – висота еквівалентного шару грунту hnp=q/γ=10/19,8=0,51 м l – крок колон.  Визначимо момент від бокового тиску грунту:  Визначимо момент від грунту над фундаментом: =Gгр×е=2,1×2,4×2,2×19,8×0,88=293,2 кНм Wх=(a×b2)/6=(2.2×2.42)/6=2,11 м3; Отже, виконаємо перевірку правильності підібраних розмірів підошви фундаменту:  Розрахунок по деформаціях. Розрахунок будемо проводити на основі умови:  де S – сумарна деформація основи і споруди, яка визначається розрахунком . Su = 0,08 м – граничне значення сумарної деформації основи споруди згідно таб.72 СНиП 2.02.01-83. Визначення сумарної деформації будемо проводити методом пошарового сканування:  де β=0,8 – безрозмірний коефіцієнт; σzmpi – середнє значення додаткового вертикального нормального напруження в і-му шарі грунту, яке рівне півсумі вказаних напружень на верхній z i-1 i нижній zi границях шару по вертикалі, яка проходить через центр фундаменту. hi, Ei – відповідно товщина і модуль деформацій і-го шару грунту. Додаткове вертикальне напруження на глибині z від підошви фундаменту:  де  - коефіцієнт згідно таб.55 СНиП 2.02.01-83 , який залежить від відносної глибини:   - додатковий вертикальний тиск на основу. Р – середній тиск під підошвою фундаменту σzgo – вертикальне напруження від власної ваги грунту на рівні підошви фундаменту: σzgo= де γ – питома вага грунту, розміщеного вище підошви. Вертикальне напруження від власної ваги грунту σzgі на границі шару, розміщеного на глибині z від підошви фундаменту:  де γі, hі – відповідно питома вага і товщина і-го шару грунту. Нижня границя стискання приймається на глибині z=Hc , де виконується умова σzp=0.2×σzg Розріз 1-1 № шару z hi σzgi 0.2×σzgi ξ= α σzpi σzpmi  10 0 3.3 78.54 15.81 0 1 323.15  297.55  14 0.5 0.5 99.54 19.91 0.5 0.9 271.94   19 1.3 1.0 120.54 21.11 1.3 0.642 180.50 226.22  19 2.3 1.0 142.34 28.47 2.2 0.305 79.10 129.8  24 3.3 1.0 164.14 32.81 3 0.195 46.32 62.71  24 4.3 1.0 181.14 36.23 3.8 0.131 28.89 37.65   кПа =78.54 кПа =401.69-78.54=323.15 кПа l/b=2.4/2.2=1.1 =1×323,15=323,15 кПа   Розріз 3-3 № шару z hi σzgi 0.2×σzgi ξ= α σzpi σzpmi  10 0 3.3 78.54 15.81 0 1 311,65  286,58  14 0.6 0.6 99.54 19.91 0.5 0.9 261,50   19 1.6 1.0 120.54 21.11 1.3 0.642 173,06 217,28  19 2.6 1.0 142.34 28.47 2.2 0.305 75,57 124,32  24 3.6 1.0 164.14 32.81 3 0.195 44,06 59,82  24 4.6 1.0 181.14 36.23 3.8 0.131 27,37 35,72   кПа =78.54 кПа =390,1-78.54=311,65 кПа l/b=2.8/2.4=1.17 =1×311,56=311,65 кПа   Розріз 2-2 № шару z hi σzgi 0.2×σzgi ξ= α σzpi σzpmi  10 0 3.3 78.54 15.81 0 1 328,53  302,66  14 0.6 0.6 99.54 19.91 0.5 0.9 276,78   19 1.6 1.0 120.54 21.11 1.3 0.642 183,95 230,37  19 2.6 1.0 142.34 28.47 2.2 0.305 80,74 132,35  24 3.6 1.0 164.14 32.81 3 0.195 47,37 64,06  24 4.6 1.0 181.14 36.23 3.8 0.131 29,60 38,49   кПа =78.54 кПа =407,07-78.54=328,53 кПа l/b=2.8/2.4=1.17 =1×328,53=328,53 кПа  
Антиботан аватар за замовчуванням

2015

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Нічого не вибрано
0%

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

Подякувати Студентському архіву довільною сумою

Admin

26.02.2023 12:38

Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!