Оценку инженерно-геологических условий строительной площадки.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовому проекту по курсу “ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ”
на тему: “ Проектирование оснований и фундаментов многоэтажного гражданского здания. ”
Тип геологического разреза
Содержание курсового проекта:
8. Определение влияний рядом стоящих фундаментов друг на друга стр. 22 . Список используемой литературы
Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства
Участок строительства расположен в городе Херсоне. Рельеф площадки строительства спокойный, равнинный. Геологические условия представлены двумя разрезами по пяти скважинам. Напластование грунтов слоистое неоднородное с несогласным залеганием слоёв. Под почвенно-растительным слоем мощностью 0,5 м залегает слой макропористых суглинков мощностью от 1,4 м до 5,75 м, подстилаемый мелким песком мощностью от 0 до 7,8 м и супесью неограниченной мощности.
Оценку инженерно-геологических условий строительной площадки. ИГЭ № 2 – Макрополистый суглинок.
H=2 м. r = 16,0 -плотность грунта. rs = 26.3 - плотность частиц. w= 0.08 – природная влажность. wp = 0.15 – влажность на границе раскатывания. wL = 0.23 – влажность на границе текучести. j = 20° - угол внутреннего трения. с = 20 кПа. mo = 0.16 МПа -1 – коэффициент сжимаемости грунта.
Число пластичности: Показатель консистенции: Плотность сухого грунта: Пористость: Коэффициент пористости: Степень влажности Плотность грунта во влажном состоянии: Модуль упрогости: Определим расчётное сопротивление R0 по СНиП 2.02.01-83 приложение 3 табл.3 методом интерполяции: R0=375 кПа. Вывод: макропористый суглинок -твёрдый, слабосжимаемый. Является просадочным (пригоден в качестве основания только после уплотнения). ИГЭ № 3 –Песок мелкий.
H=2,5 м. r = 18,5 -плотность грунта. rs = 26,7 - плотность частиц. w= 0,09 – природная влажность.
j = 37° - угол внутреннего трения. mo = 0.06 МПа -1 – коэффициент сжимаемости грунта.
Плотность сухого грунта: Пористость: Коэффициент пористости: Степень влажности Плотность грунта во влажном состоянии: Модуль упрогости: Определим расчётное сопротивление R0 по СНиП 2.02.01-83 приложение 3, табл.3 методом интерполяции: R0=400 кПа. Вывод: песок мелкий, плотный (e=0,57<0.59), маловлажный (Sr=0.421 >0.8), слабосжимаемый. Может являться надёжным основанием.
ИГЭ № 4 – Глина.
H=2 м. r = 19,7 -плотность грунта. rs = 27.2 - плотность частиц. w= 0.3 – природная влажность. wp = 0.23 – влажность на границе раскатывания. wL = 0.42 – влажность на границе текучести. j = 16° - угол внутреннего трения. с = 23 кПа. mo = 0.13 МПа -1 – коэффициент сжимаемости грунта.
Число пластичности: Показатель консистенции: Плотность сухого грунта: Пористость: Коэффициент пористости: Степень влажности
Плотность грунта во влажном состоянии: Модуль упрогости: Определим расчётное сопротивление R0 по СНиП 2.02.01-83 приложение 3, табл.3 методом интерполяции: R0=300 кПа. Вывод: глина ( =0.19>0.17)-непросадочная, тугопластичная. ( =0.2<0.25) полутвёрдые может являться основанием.
Сводная таблица физико-механических характеристик грунтов Таблица 3
3. Разработка вариантов фундаментов.
В данном курсовом проекте рассматриваем три варианта фундаментов: 1) фундамент мелкого заложения на естественном основании. ИГЭ-3 и ИГЭ-3 могут являться основанием. 2) фундамент мелкого заложения на искусственном основании. ИГЭ-3 требует замены на песок со средней плотности. 3) фундамент глубокого заложения. После расчёта фундаментов производим технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов и производим дальнейший расчёт по выгодному варианту.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|