Читайте также: |
|
Целью курсового проекта по дисциплине «Механика грунтов, оснований и фундаментов» является изучение вопросов проектирования, устройства фундаментов и их оснований для различных сооружений, возводимых в разнообразных геологических условиях. От правильно выбранного основания и конструкции фундамента, а также от правильного их устройства во многом зависит нормальная эксплуатация зданий и сооружений.
Проектирование зданий и сооружений заключается в выборе основания, типа, конструкции и основных размеров фундамента и в совместном расчёте оснований и фундаментов как одной из частей сооружения.
Основания, фундаменты и надземная конструкция неразрывно связаны между собой, взаимно влияют друг на друга и должны рассматриваться как единая система. Деформации и устойчивость грунтов основания зависят от особенностей приложения нагрузок, от размеров и конструкции фундамента и всего сооружения.
Для успешного усвоения курса необходимо знать следующие дисциплины: инженерную геологию, механику грунтов, сопротивление материалов, строительную механику, теорию упругости, пластичности и ползучести, строительные конструкции, технологию и организацию строительного производства, технику безопасности и экономику строительства.
Основания, фундаменты и надземная конструкция неразрывно связаны между собой, взаимно влияют друг на друга и должны рассматриваться как единая система. Деформации и устойчивость грунтов основания зависят от особенностей приложения нагрузок, от размеров и конструкции фундамента и всего сооружения.
Деформации грунтов оснований зависят от приложенной нагрузки, размеров и конструктивных особенностей фундаментов, а также от типа самого сооружения и специфики его конструктивной схемы.
Существует и обратная связь – основные размеры, конструкция фундаментов и схема сооружения во многом зависит от особенностей напластования грунтов основания на строительной площадке, их сжимаемости и нагрузок, которые они могут воспринять. При проектировании оснований и фундаментов необходимо решать две задачи: первая – выбрать вид и тип фундамента, а также определить его основные размеры (глубину заложения, размеры и форму подошвы) и вторая – выполнить подбор и расчёт сечений фундаментов. В соответствии с учебными программами первая задача решается в курсе оснований и фундаментов, а вторая – в курсе строительных конструкций.
Работа грунтов, слагающих основание, под действием нагрузок от веса здания и сооружений имеют некоторую специфику, в частности их прочность в сотни раз меньше, а деформативность в тысячи раз больше прочности и деформативности материалов, из которых возводят здания и сооружения. Результатом неправильной оценки физико-механических свойств оснований обычно являются неравномерные осадки фундаментов здания, а при достижении значительных величин – привести к полному разрушению.
Анализ причин аварий, возникающих в процессе строительства и эксплуатации зданий, показал, что их значительная часть происходила в результате ошибок, допущенных при проектировании и устройстве оснований и фундаментов. Устранение последствий этих ошибок в большинстве случаев влечёт за собой значительные материальные затраты, как правило, превышающие первоначальную стоимость фундаментов.
Важным фактором является и выбор способа производства работ при устройстве оснований и фундаментов. Неправильное производство работ в некоторых случаях приводят к нарушению природной структуры грунтов, что сказывается на снижении их прочностных свойств и деформативности.
Литература
1. Задания к курсовому проекту по дисциплине «Механика грунтов, основания и фундаменты» для студентов специальности 1-70 02 01, Брест, 2011. - 62 с
2. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Механика грунтов, основания и фундаменты» для студентов специальности 1-70 02 01, Брест, 2011. - 54 с
3. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. - М.: Стройиздат, 1981. - 319 с.
4. Строительные нормы и правила. Основания зданий и сооружений. СНБ 5.01.01-99, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. Минск 1999.
Содержание
Введение | ||
1. Исходные данные | ||
2.Оценка инженерно геологических условий строительной площадки | ||
2.1. Определение физико-механических характеристик грунтов 2.2. Инженерно-геологический разрез | ||
3. Вариантное проектирование | ||
3.1 Расчет фундаментов мелкого заложения на естественном основании в сечении 2-2 | ||
3.1.1 Определение глубины заложения фундамента | ||
3.1.2. Определение размеров фундамента | ||
3.1.3 Определение осадок фундамента 3.1.4 Определение осадок фундамента во времени | ||
3.2. Расчет свайного фундамента под колонну | ||
3.2.1. Определение глубины заложения ростверка | ||
3.2.2. Определение длины свай 3.2.3. Определение несущей способности свай | ||
3.2.4 Определение количества свай 3.2.5. Расчет и конструирование свайного фундамента. | ||
3.2.6. Определение глубины заложения ростверка для ленточного фундамента | ||
3.2.7. Определение длины свай 3.2.8. Определение несущей способности свай | ||
3.2.9 Определение количества свай | ||
3.2.10. Расчет и конструирование свайного ленточного фундамента. 3.2.11. Определение осадки фундамента под колонну методом эквивалентного слоя. 3.2.12. Определяем осадку ленточного фундамента | ||
3.2.13 Выбор сваебойного оборудования 4. Технико-экономическое сравнение вариантов 5. Технология производства работ Заключение | ||
Литература |
Заключение
В данном курсовом проекте выполнил оценку инженерно-геологических условий площадки строительства, были определены механические характеристики грунтов и наименование грунтов, в качестве несущего слоя для фундаментов мелкого заложения был выбран 2-ой слой – супесь пластичная. Для фундамента свайного типа свая погружается в 3-ий слой- песок мелкий средней плотности. В результате технико-экономического сравнения вариантов более экономичным является свайный фундамент. Так же была описана технология производства работ по устройству фундаментов.
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Технология производства работ. | | | Минеральные пигменты. |