Построение эпюры нормальных вертикальных напряжений
Заказать уникальную курсовую работу- 24 24 страницы
- 15 + 15 источников
- Добавлена 11.01.2010
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Задача 1. Построение эпюры вертикальных нормальных напряжений.
Задача 2. Определение вертикальных нормальных напряжений от собственного веса грунта.
Задача 3. Определение расчетного сопротивления грунта основания для песков.
Задача 4. Определение расчетного сопротивления глинистых грунтов
Задача 5. Расчет осадок фундамента
Задача 6. Оценка несущей способности основания методом круглоцилиндрической поверхности скольжения
Список литературы
Произведение γlihisinαi в формуле для нисходящей части кривой скольжения принимается со знаком «+», а для восходящей – со знаком «-».
Поскольку фундамент загружен внецентренной наклонной нагрузкой и следует принимать во внимание активное давление грунта, расчет по несущей способности основания является необходимым. Учитывая, что фундамент в верхней части, имеет неподвижную опору, за центр поверхности скольжения принимаем точку А. Радиус поверхности скольжения r=АВ=4.2м
Величины краевых напряжений под подошвой фундамента.
При внецентренно нагруженных фундаментах максимальное и минимальное давления определяются по формуле
Величины краевых напряжений под подошвой фундамента равны:
рмах=350 кПа, pmin=70кПа.
Разбиваем массив грунта, ограниченный предполагаемой поверхностью скольжения, на восемь полос шириной b=0,5м.
Значения параметров и их произведения, входящие в формулу коэффициента устойчивости, сводим в таблицу 4.
Таблица 4
Полоса hi γli γlihi αi pi φli cli cli/cosαi (pi+γli hi) tgφlicosαi γlihisinαi 1-я 0,1 17 1,7 13°40' 110 34 1 1,03 73,2 0,40 2-я 0,2 17 3,4 7° 200 34 1 1,01 136,2 0,41 3-я 0,2 17 3,4 0° 280 34 1 1,00 191,2 0,00 4-я 1,1 18 19,8 7° 0 6 18 18,14 2,1 -2,41 5-я 1,0 18 18,0 13°50' 0 6 18 18,54 1,8 -4,29 6-я 0,9 18 16,2 21° 0 6 18 19,28 1,6 -5,81 7-я 0,7 18 12,6 28°25' 0 6 18 20,47 1,2 -6,00 8-я 0,35 18 6,3 36°25' 0 6 18 22,37 0,5 -3,74 ∑=101,82 ∑=407,7 ∑=-21,43
Рис.6 Схема к расчету устойчивости.
Для определения равнодействующей активного давления грунта Eα необходимо предварительно вычислить λα и hc для слоя суглинка
Коэффициент активного давления , следовательно
Так как грунт связный необходимо учесть силы сцепления при определении активного давления
м
Активное давление грунта
кН
а=0,25; Fv=220 кН/м; G=98кН
Подставляя результаты вычислений в формулу коэффициента устойчивости, получаем:
> 1,2
следовательно, устойчивость фундамента обеспечена.
Список литературы
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. –М.: Стройиздат, 1988г..
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений. - М.: Стройиздат,1985г.
Берлинов М.В., Ягупов Б.А. Примеры расчетов оснований и фундаментов. – М.: Стройиздат, 1986г.
Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов. – М.: Стройиздат, 1990г.
Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. - Л.: Стройиздат, 1988г.
Денисов О.Г. Основания и фундаменты промышленных и гражданских зданий. – М.: Высшая школа, 1968г.
Догадайло А.И., Догадайло В.А. Механика грунтов: основания и фундаменты. М.: Юриспруденция , 2007г.
Костерин Э.В. Основания и фундаменты. – М.: Высшая школа, 1978г.
Малышев М.В., Болдырев Г.Г. Механика грунтов, основания и фундаменты. –М.: Ассоциация строительных вузов, 2004 г.
Мухин Н.В., Першин А.Н. Статика сооружений. – М.: Высшая школа, 1980г.
Пилягин А.В. Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений. – М.: Ассоциация строительных вузов, 2006 г.
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*) НИИОСП им. Н.Н. Герсеванова. – М.: Стройиздат, 1986г.
Справочник проектировщика «Основания, фундаменты и подземные сооружения» под редакцией Е.А. Сорочана . – М.: Стройиздат, 1985г.
Справочник. Основания и фундаменты, под редакцией Г.И. Швецова. – М.: Высшая школа, 1991г.
Цытович Н.А. Механика грунта. - М.: Высшая школа, 1963г.
2
Список литературы
1.СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. –М.: Стройиздат, 1988г..
2.СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений. - М.: Стройиздат,1985г.
3.Берлинов М.В., Ягупов Б.А. Примеры расчетов оснований и фундаментов. – М.: Стройиздат, 1986г.
4.Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов. – М.: Стройиздат, 1990г.
5.Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. - Л.: Стройиздат, 1988г.
6.Денисов О.Г. Основания и фундаменты промышленных и гражданских зданий. – М.: Высшая школа, 1968г.
7.Догадайло А.И., Догадайло В.А. Механика грунтов: основания и фундаменты. М.: Юриспруденция , 2007г.
8. Костерин Э.В. Основания и фундаменты. – М.: Высшая школа, 1978г.
9. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. Механика грунтов, основания и фундаменты. –М.: Ассоциация строительных вузов, 2004 г.
10. Мухин Н.В., Першин А.Н. Статика сооружений. – М.: Высшая школа, 1980г.
11. Пилягин А.В. Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений. – М.: Ассоциация строительных вузов, 2006 г.
12.Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*) НИИОСП им. Н.Н. Герсеванова. – М.: Стройиздат, 1986г.
13.Справочник проектировщика «Основания, фундаменты и подземные сооружения» под редакцией Е.А. Сорочана . – М.: Стройиздат, 1985г.
14.Справочник. Основания и фундаменты, под редакцией Г.И. Швецова. – М.: Высшая школа, 1991г.
15.Цытович Н.А. Механика грунта. - М.: Высшая школа, 1963г.
Вопрос-ответ:
Как построить эпюру нормальных вертикальных напряжений?
Эпюра нормальных вертикальных напряжений строится путем разделения грунта на вертикальные сечения и определения в каждом сечении вертикального напряжения. Затем эти напряжения откладываются на графике в виде точек и соединяются линиями.
Как определить вертикальные нормальные напряжения от собственного веса грунта?
Для определения вертикальных нормальных напряжений от собственного веса грунта необходимо знать его объемную массу (плотность) и глубину расположения. Затем можно воспользоваться формулой для расчета напряжения: p = γ * h, где p - вертикальное напряжение, γ - плотность грунта, h - глубина расположения.
Как определить расчетное сопротивление грунта основания для песков?
Для определения расчетного сопротивления грунта основания для песков используется формула: qd = c * Nc + q * Nq + 0.5 * γ * B * Nγ, где qd - расчетное сопротивление грунта основания, c - коэффициент сцепления, Nc - коэффициент для песчаных грунтов, q - вертикальное напряжение грунта, Nq - коэффициент для песчаных грунтов, γ - плотность грунта, B - ширина фундамента, Nγ - коэффициент для песчаных грунтов.
Как определить расчетное сопротивление глинистых грунтов?
Для определения расчетного сопротивления глинистых грунтов используется формула: qd = c * Nc + σv * Nq + 0.5 * B * γ * Nγ, где qd - расчетное сопротивление грунта, c - коэффициент сцепления, Nc - коэффициент для глинистых грунтов, σv - вертикальное напряжение грунта, Nq - коэффициент для глинистых грунтов, B - ширина фундамента, γ - плотность грунта, Nγ - коэффициент для глинистых грунтов.
Как рассчитать осадки фундамента?
Для расчета осадок фундамента необходимо знать модуль деформации грунта и площадь фундамента. Осадки рассчитываются по формуле: S = (q * e * B) / (E * (1 - v^2)), где S - осадка, q - вертикальное напряжение грунта, e - коэффициент пористости грунта, B - площадь фундамента, E - модуль деформации грунта, v - коэффициент Пуассона.
Какой материал используется для построения эпюры нормальных вертикальных напряжений?
Для построения эпюры нормальных вертикальных напряжений используется грунтовые данные, такие как плотность грунта и геологические параметры.
Как определить вертикальные нормальные напряжения от собственного веса грунта?
Вертикальные нормальные напряжения от собственного веса грунта определяются путем умножения плотности грунта на ускорение свободного падения и на глубину.
Как производится расчет осадок фундамента?
Расчет осадок фундамента производится на основе данных о характеристиках грунта и нагрузках на фундамент, используя соответствующие формулы и методы грунтовой механики.