• RU
  • icon На проверке: 34
Меню

Проектирование фундамента промышленного здания

  • Добавлен: 24.01.2023
  • Размер: 757 KB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Проектирование фундамента промышленного здания

Состав проекта

icon
icon ЯЯЯЯ.docx
icon А1 моё здание, надо переделать.dwg

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon ЯЯЯЯ.docx

Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки
1.Определение прочностных характеристик грунтов.
2.Инженерно-геологическое заключение.
3. Оценка конструктивных особенностей сооружения.
Вариантное проектирование
1. Фундаменты неглубокого заложения.
2. Свайные фундаменты.
Экономическое сравнение.
Расчет фундаментов под отдельную колонну.
1. Расчет ленточного фундамента (загружение №5).
2. Расчет фундамента для колонны К2 (загружение №1).
3. Расчет фундамента для колонны К2 (загружение №4).
Проверка уступов фундаментов на морозное пучение.
Проверка разности осадок фундаментов.
Организация работ по принятым фундаментам.
1.Монтаж фундаментов стаканного типа.
2.Монтаж ленточных фундаментов.
3.Мероприятия по сохранению естественной структуры грунта.
Список использованной литературы.1.Введение
В данной курсовой работе для сооружения № 5 необходимо запроектировать и выбрать тип основания а также тип и размеры фундаментов обеспечивающих надежность и экономичность проектируемого сооружения. Для проектирования необходим анализ исходных данных. Проектирование оснований и фундаментов начинают с изучения факторов определяющих выбор проектных решений. Среди них первостепенную значимость имеют следующие: степень ответственности здания или сооружения их конструктивные или архитектурно-планировочные особенности; нагрузки учитываемые в расчетах; данные инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий на строительной площадке; местные условия строительства. Эти факторы позволяют правильно определить тип фундамента и глубину его заложения.
Применительно к задачам проектирования фундаментов характерны особенности сооружений рассматриваются в следующих аспектах: степень ответственности сооружения; функциональное назначение и технологические процессы; влияние жесткости наземных конструкций на основание и фундаменты.
Согласно Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании установлены три класса объектов. Данный объект- промышленное здание относится ко I классу.
Функциональное назначение и технологические процессы в сооружении предопределяют его архитектурно-планировочное решение. При проектировании фундаментов существенное значение имеет наличие подвалов. В процессе эксплуатации промышленных зданий часто поднимается уровень подземных вод. Поэтому в расчетах необходимо учитывать возможное снижение механических свойств грунтов и проектировать гидроизоляцию подземной части.
Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки.
1. Определение прочностных характеристик грунтов.
Выясним свойства отдельных слоев грунта затем дадим общую оценку грунтовых условий строительной площадки.
Коэффициент пористости
Степень водонасыщения
Коэффициент Пуассона для супеси
Сопротивление R0 определяется по СНиП 2.02.01–83
Почвенно-растительный слой
Суглинок мягкопластичный
Суглинок тугопластичный
Песок пылеватый средней плотности
Песок пылеватый средней плотности насыщенный водой
В процессе изысканий была исследована площадка размерами 42*24.5 м с абсолютн0й отметкой 200.00. Площадка первой (простой) категории т.к. располагается в пределах одного геоморфологического элемента поверхность участка горизонтальная не расчлененная грунтовые пласты залегают горизонтально некоторые слабонаклонно.
Для оценки инженерных условий было пробурено 5 скважин глубиной 15 м с расстоянием между ними 60 м. В курсовой работе непригодными в качестве естественных оснований считаются грунты:
- суглинки и глины текучеплатсичные и текучие;
-супеси с е > 07; суглинки с е > 1; глины с е > 11;
-сильносжимаемые грунты с Е≤5МПа с Е≤10МПа;
-грунты с R0 ≤ 150 кПа.
В пределах пятнадцатиметровой толщи по данным бурения и расчетов можно выделить 6 инженерно-геологических элементов:
)горизонт 1 – почвенно-растительный слой подлежит обязательной срезке складированию и дальнейшему использованию для озеленения площадки.
)горизонт 2 – суглинок мягкопластичный: (0 IL = 061) (е=0821) слабосжимаемый (Е = 12МПа) (R0 = 180 кПа > 150 кПа). Данный грунт удовлетворяет всем условиям и может быть использован в качестве естественного основания (надёжный грунт).
)горизонт 3 – суглинок тугопластичный: (0 IL = 030) (е=0411) слабосжимаемый (Е = 20МПа) (R0 = 285 кПа > 150 кПа). Данный грунт удовлетворяет всем условиям и может быть использован в качестве естественного основания (надёжный грунт).
)горизонт 4 – песок пылеватый средней плотности: (е=06307) насыщенный водой (SR=1) слабосжимаемый (Е=26 МПа) R0 = 100 кПа 150кПа. Данный грунт удовлетворяет не всем условиям и не может быть использован в качестве естественного основания (ненадежный грунт)
)горизонт 5 – песок пылеватый средней плотности (е=06007) насыщенный водой (SR=1) слабосжимаемый (Е=28 МПа) R0 = 100 кПа 150кПа. Данный грунт удовлетворяет не всем условиям и не может быть использован в качестве естественного основания (ненадежный грунт)
3.Оценка конструктивных особенностей сооружения.
Здание классифицируется:
- по назначению: промышленное здание база механизации
- по степени ответственности: класс
- по конструкции стен: 2 кирпича толщина 510 мм
- по конструктивному типу: каркасное 2-х пролётное разное по высоте в осях А-Б - 72 м В-Г – 1021 м рядом стоящее здание с несущими стенами и подвалом удаленное на 3 м в осях.
Здание отапливаемое: +10С
- наличие кранового оборудования: 50 кН в осях А-Б 500100 кН в осях В-Г.
Здание относится к тем видам сооружений в которых возникают дополнительные усилия от возможных неравномерных деформаций:
предельная допустимая осадка Sma относительная разность осадок (ΔSL) = 0002.
Вариантное проектирование.
Выбор глубины заложения фундамента:
По инженерно-геологическим условиям
Заглубление в несущий слой на 15-20 см. За несущий слой примем суглинок тугопластичный мощностью 4 м. глубина заложения:
По конструктивные особенностям:
Глубина заложения должна быть не менее 05 м.
Минимальная высота фундамента hf = 15 м. Значит d = 180м.
По расчетной глубине сезонного промерзания
dfn =1.41м (для Владивостока)
dfn – нормативная глубина промерзания;
Расчетная глубины промерзания:
df = kh · dfn = 07 · =1.41 = 0987 м.
kh – коэффициент учитывающий влияние теплового режима здания на глубину промерзания грунта у фундаментов наружных стен
Принимаем d = 3.6 м.
Расчет внецентренно-нагруженного фундамента.
Расчет фундамента для колонны К1 (загружение №3).
При действии внецентренно приложенной нагрузки форму подошвы фундамента целесообразно принимать в виде прямоугольника.
Условное расчетное сопротивление грунта основания R0 = 285 МПа
Ориентировочная площадь фундамента:
γb = 20-22 кНм3 – удельный вес железобетона
Корректируем значение R по формуле:
γс1 = 1.2 () – коэффициент условия работы
γi – удельный вес грунта ниже подошвы фундамента
Колонна 600x400 тип Б.
Принимаем фундамент:
Вес фундамента и грунта на уступах:
Gf= Vf=7.41м³; Gg=( bld- Vf 18.4)
Gгр+ф = 7.41· 25+ (3·24·36 – 741·1800) = 74826 кН.
Среднее давление под подошвой фундамента:
Условия выполняются.
Расчет осадки основания.
Определение осадочного давления.
- природное давление собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента
Построение эпюры природного давления.
где:γi – удельный вес i-го слоя
hi – мощность i-го слоя.
На уровне природной поверхности: zg = 0;
zg1-2 = 0.1·1.810 = 18 кПа;
zg2-3 = zg1-2+h 2γ2 =18+ 32·184= 6068 кПа;
zg3-4 = zg2-3 + h 3γ3 =6068 + 4·215 = 14668 кПа;
zg4-5= zg3-4 + h 4γsb4=14668+4024= 18692 кПа;
’zg4-5= zg4-5+ h wγw = 20754 кПа;
Построение эпюры осадочного давления.
αi – коэффициент рассеивания напряжения
Осадка от давления i-го слоя определяется:
где = 0.8 – приведенный коэффициент
hi – мощность i-го слоя
Ei – модуль упругости i-го слоя
zpi.ср – среднее значение давления в i-ом слое.
Таблица определения осадочного давления и величин осадки
Допустимая осадка Su = 10см. В данном случае S Su . Осадка допустима.
Принимаем глубину заложения ростверка :
Тип сваи забивная призматическая заглубленная в песок средней крупности.
Требуемая длинна сваи: lсв = + + lн.с. = 0.4 + 2.4+ 1.2 + 2 = 6 м.
Марка сваи С6-30; масса сваи – 1.38 т; класс бетона М300
Площадь поперечного сечения сваи: А = 032 = 0.09 м2
Периметр сваи: U = 0.3·4 = 1.2 м
Определение несущей способности сваи.
Несущая способность сваи по грунту.
=1 – коэффициент условий работы сваи
=1 – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи
– коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи
=1(10.093175 + 1.2(25.10.50.8 + 0.51.632.5 + 38.60.52 + 41.80.51.2))= 405.414 кН
При глубине погружения сваи 6.5 м в песок средней крупности плотный = 3175 кПа.
Допускаемая расчетная нагрузка на сваю.
=1.4 – коэффициент надежности
– наименьшая несущая способность сваи.
Давление под подошвой ростверка.
Площадь подошвы ростверка.
Вес ростверка с грунтом.
Проверка нагрузки на крайнюю сваю с учетом действия момента.
у – расстояние от главных осей до оси наиболее удаленной сваи
Σу2 – расстояние от главных осей до оси каждой сваи
– условие выполняется
Расчет свайного фундамента по деформациям.
Свайный фундамент заменяем условным грунто-свайным массивом состоящим из грунта армированного сваями.
Размеры условного фундамента
где αi – расстояние между краями свай.
Нагрузка на подошве грунта свайного массива:
Gсв=mсвgnсв=1.38107= 96.6 кН
Gгр= 2.916.83.219.8 = 1253.76кН
Давление по подошве грунто-свайного массива:
Расчетное сопротивление грунта
Определение осадки свайного фундамента.
Напряжение на уровне грунтового массива:
zg0 = 0.1·18 + 3.2·18.4 + 3.5·21.5 = 135.93 кПа;
zg0 = 327.34-135.93=191.41 кПа
Мощность эквивалентного слоя
hs = Aw·Bусл = 0.98·2.91 = 2.8518 м
Мощность сжимаемой толщи
H = 2 hs = 5.7036 м
Определение коэффициента сжимаемости
Определяем коэффициент относительно сжимаемости
Допустимая осадка Su = 10 см. В данном случае S Su . Осадка допустима.
Фундамент не глубокого заложения
Земляные работы: котлован
Крепление стенок котлована
Монолитные фундаменты и ростверки
Жб сваи забивные (с забивкой)
Принимаем фундамент мелкого заложения т. к. он имеет меньшую стоимость при производстве работ.
2.Расчет ленточного фундамента (загружение №5).
Определение размеров подошвы фундамента.
Графики при построении пересеклись.
Принимаем плиту Ф16:
- ширина блока b = 16 м
- длина плиты l = 238 м
Принимаем стеновые фундаментные блоки марки ФБС-6:
- ширина блока b = 06 м
- длина плиты l = 236 м
Проверка краевых давлений.
Нагрузка на уровне подошвы:
Вес стеновых блоков :
Проверка выполняется
Определение осадки фундамента.
Определение среднего коэффициента относительной сжимаемости.
Допустимая осадка Su = 8см. В данном случае S Su . Осадка допустима.
Расчет фундамента неглубокого заложения для колонны К2 (загружение №1).
Удельный вес грунта залегающего выше подошвы фундамента
кНм3 (расчет приведен в пункте 5.1)
Корректируем значение R по формуле
Mγ = 036γс1 = 1.1k = 1.0
Mq = 243γс2 =10kz = 1.0
Колонна 400x400 тип А.
Принимаем фундамент ФА 25-30.
Вес фундамента и грунта:
Gгр+ф=41·25+ (2.4·1.5·36–41·184)=4002кН.
(1+) = 3733 38785 кПа
(1+) = 3562 38785 кПа
Расчет фундамента неглубокого заложения для колонны К2 (загружение №4).
Gгр+ф=313·25+ (1.8·1.5·36–313·184)=30.38кН.
(1+) = 233.47 271.5 кПа
(1+) = 244.58 271.5 кПа
Проверка уступов фундамента на морозное пучение.
1. Проверка ленточного фундамента (загружение 5).
где – удельные касательные силы морозного пучения
– площадь боковой поверхности фундамента находящиеся в мерзлом грунте.
Условие выполняется.
Разность осадок фундаментов данного здания не должна превышать 0.002. Проверка условия:
Разность осадок фундаментов
В осях А – B = (1.6-1.51)600=0.00015;
В осях 6 – 6’ = (1.51-1.27)600=0.0004;
В осях 6’– 7 = (1.27-0.8)600=0.00078;
Подготовительные работы при монтаже фундаментов и подземных конструкций состоят из следующих операций:
разбивка и закрепление осей;
механизированная разработка грунта с недобором (приблизительно 10 см) для сохранение ненарушенной структуры грунта под основанием фундамента;
проверка отметки основания;
выравнивание и подготовка основания;
закрепление осей на обносках.
Для обеспечения точности монтажа фундаментов оси пере5носят в котлован непосредственно к месту установки и закрепляют там металлическими штырями воткнутыми в грунт. Подчистку дна котлована обычно выполняют перед монтажом соответствующих фундаментов.
На монтаже сборных железобетонных фундаментов промышленных зданий используются главным образом самоходные стреловые краны.
Монтаж фундаментов промышленных зданий выполненных в виде единого блока ведут следующим образом. Блоки под монтаж подаются на транспортных средствах (наличие отвалов грунта для обратной засыпки и ограниченность проездов мешают их складированию в зоне монтажа). Затем очищают поверхность стакана и закрывают ее щитком. Стропами или траверсами блоки поднимают на монтажные петли.
Наводка фундаментных блоков в проектное положение выполняется на весу после чего блок опускают на подготовленное основание и выверяют. При неправильной установке блок поднимают краном исправляют основание и снова проводят процедуру установки.
Фундаментные блоки выверяют по рискам осей совмещая их со штырями или рисками закрепившими положение осей на основании. Правильность установки фундаментов по вертикали проверяют нивелиром.
Монтаж легких и средних фундаментов состоящих из опорной плиты и блока-стакана осуществляют в таком порядке:
Разгружают фундаментные блоки в непосредственной близости от места монтажа;
Проверяют риски осей на верхней грани блок-стакана используя при этом блок-шаблоны;
Застропиливают плиту четырехветвевым стропом и подают краном к месту установки;
Выверяют и устанавливают ее в проектное положение;
На плите делают постель из цементного раствора;
Устанавливают блок-стакан.
Для соединения стакана с плитой служат закладные детали.
После сварки закладных деталей их покрывают антикоррозийным материалом. Правильность установки фундамента проверяют геодезическим инструментом.
После окончания монтажа фундаментов делают частичную обратную засыпку от верха фундаментного блока.
Следующим этапом монтажных работ является установка фундаментных балок которые укладываются на поверхность опорного блока на обрезы стаканов фундаментов или специальные опорные столбики.
2Монтаж ленточных фундаментов.
Основанием для ленточных фундаментов служит песчаная подсыпка толщиной около 10 см которую укладывают по зачищенному или уплотненному щебнем грунту дна котлована.
Монтаж ленточных фундаментов начинают с укладки 2 маячных блоков-подушек которые выверяют и устанавливают в строгом соответствии с осями стен зданий. Маячные блоки ставят на расстоянии не более 20 метров друг от друга. Угловые блоки и блоки пересечений всегда являются маячными. По внутреннему а иногда и наружному обрезу маячных блоков закрепляют шнур-причалку. Блоки-подушки укладывают впритык один к другому.
Монтаж блоков и панелей фундаментных стенок обычно ведут теми же кранами что и блоков-подушек. Их захватывают двухветвевыми стропами за монтажные петли и устанавливают в проектное положение заполняя стыки проектным раствором. Панели подвальных помещений обычно приваривают к закладным элементам в блоках – подушках.
Элементы стен в процессе монтажа как относительно осей стен так и по вертикали. После монтажа всех блоков по верхнему обрезу стенки устраивается выравнивающий слой из цементного раствора поверхность которого выводят на определенную проектную отметку.
Монтажные работы нулевого цикла завершаются устройством цоколя и перекрытия над подвалом.
Ленточные фундаменты обычно монтируются краном стоящим на уровне планировки а не в котловане.
3.Мероприятия по сохранению структуры грунта.
В первую очередь необходимо принять меры к общему осушению строительной площадки и защите котлованов от попадания в них внешней воды. Устройство водоотводных канав с выпуском воды в пониженные места является важным мероприятием. Если поверхность участка ровная и отсутствие близких низин затрудняет спуск воды самотеком необходимо устраивать специальные сборные колодцы из которых уже и откачивать воду.
При устройстве котлована необходимо:
принять меры к немедленному и быстрому удалению попавшей в котлован воды;
при обычном открытом водоотливе забирать воду из специально устроенных в дне котлована приямков (зумпфов) так чтобы уровень воды в них всегда стоял ниже выработки дна котлована примерно на 02—05 м.
не допускать застаивания воды в котловане для чего производить водоотлив также при перерыве в работах и усиливать его в дождливое время;
в слоистых и ленточных грунтах удалять воду по методу глубинного водоотлива; если применяется открытый водоотлив откапывать котлован с защитными канавками и устраивать приямки с таким расчетом чтобы держать осушенную толщу грунта в дне не менее 04—05 м;
если земляные работы производятся экскаваторами шагающими или гусеничными не добирать дно котлована до проектной отметки на 04—05 м и оставшийся слой грунта снимать вручную или снарядами не разрушающими грунт например скреперами;
в глинистых грунтах независимо от способа производства работ не добирать дно котлована до проектных отметок на 02 — 04 м в оставленный защитный слой снимать непосредственно перед кладкой фундамента (в тот же день).
Производственные ошибки: нарушение структуры грунтов под фундаментами при заблаговременном производстве подземных работ в результате грунты подвержены метеорологическим воздействиям возникающим вследствие промерзания и оттаивания набухания и размягчения. Особенно чувствительны к таким воздействиям глинистые грунты существенно изменяющие свой объем. Набухание и размягчение приводит к развитию неравномерных осадок. Структура грунтов нарушается также под динамическим воздействием. К динамическим воздействиям очень чувствительны водонасыщенные пылеватые грунты. Для сoхрaнения естественной структуры данных грунтов не рекомендуется вблизи здания выполнять рaбoты мехaнизмoв с динамическим вoздействием; выпoлнение ремoнтнo-стрoительных рaбoт с нарушением технoлoгии - прoбивкa прoемoв в фундaментaх без предвaрительнoй устaнoвки рaзгружaющих перемычек и прoгoнoв oткoпкa кoтлoвaнoв oкoлo ранее возведенных фундaментoв на глубину превышающую проектную некaчественнaя ее oбрaтнaя зaсыпкa зaтoпление кoтлoвaнa прoизвoдственными или хозяйственными вoдaми; зaсыпкa пазух кoтлoвaнoв вoдoнепрoницaемыми грунтами.
Л.Н. Шутенко “Основания и фундаменты”. Курсовое и дипломное проектирование – Киев 1989г.
И.А. Шерешевский “Конструирование промышленных зданий и сооружений” Учебное пособие для студентов строит. специальностей – Стройиздат 1979г.
Справочник “Типовые жб конструкции”
Б.И. Далматов “Механика грунтов основания и фундаменты” – Стройиздат 1988г.
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) – М. Стройиздат 1979г.
СНиП 2.02.02-83* “Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования” – М. Стройиздат 1984г.
СНиП 2.02.03-85 “Свайные фундаменты” М. 1986г.

icon А1 моё здание, надо переделать.dwg

Паспорт стройгенплана 1. Площадь строительной площадки - 6500м 2. Площадь открытых складов - 600м 3. Площадь закрытых складов - 25м 4. Площадь временных сооружений - 207м 5. Протяженность ограждения - 450м 6. Протяженность коммуникаций: Водоснабжение - 250м Электросети - 450м ТЭП календарного плана 1. Планируемая продолжительность - 154 дня 2. Коэффициент неравномерности - 1
3. Коэффициент совмещения работ - 3
4. Уровень выполнения производственных норм - 117%
- проектируемое здание - проектируемая дорога
используемая в процессе строительства - зона складирования - распредилительное устройство - вагончик передвижного типа - пожарный щит
Условные обозначения
- временный электрокабель - временная воздушная эл.сеть - временный водопровод
Вариантное проектирование
План фундаментов М 1:200
Варианты фундамента №1 М 1:100
Суглинок тугопластичный
ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100
существующее сооружение
Суглинок мягкопластичный
Гидроизоляция: 2 слоя
Бетонный столбик 600х450х2550
Бетонный столбик 600х450х3100(h)

Свободное скачивание на сегодня

Обновление через: 7 часов 48 минут
up Наверх