![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Механика горных пород и грунтов |
РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К курсовому проекту по курсу &quo ;Механика горных пород и грунтов&quo ; Оглавление Введение Задание на курсовой проект 1. Оценка инженерно-геологических условий участка строительства 2. Расчет основания здания по деформациям 2.1 Определение глубины заложения фундаментов 2.2 Проектирование размеров фундаментов в плане 2.3 Проверка несущей способности подстилающего слоя 2.4 Проверка допустимости расчетных величин осадок фундаментов 3. Проверка устойчивости запроектированной подпорной стенки и разработка рекомендаций по обеспечению ее устойчивости или снижение коэффициента устойчивости стенки 3.1 Расчет величины активного давления грунта на подпорную стенку 3.2 Проверка подпорной стенки на плоский сдвиг по грунту 3.3 Проверка подпорной стенки на опрокидывание 3.4 Разработка рекомендаций по снижению коэффициента устойчивости стенки 4. Проверка устойчивости проектного откоса 4.1 Проверка устойчивости откоса методом круглоцилиндрической поверхности скольжения 4.2 Построение профиля откоса по В.В. Соколовскому с использованием таблицы И.С. Мухина и А.И. Срагович Список использованной литературы Введение Огромные масштабы строительства требуют подготовки большого числа высококвалифицированных специалистов в области гидрогеологии и инженерной геологии. Одним из основных звеньев в подготовке специалистов является курсовое проектирование, играющее значительную роль в развитии у студентов навыков самостоятельной работы. Методы совместного расчёта оснований, фундаментов и наземных конструкций в настоящее время разработаны слабо. Обычно их проектируют раздельно, устанавливая последовательными расчётами соответствие предъявляемым требованиям. Основание, фундамент и наземные конструкции неразрывно связаны между собой, взаимно влияют друг на друга и по существу должны рассматриваться как одна природно-техническая система. Недостаточная изученность инженерно-геологических условий площадки, пренебрежительное отношение к анализу имеющихся инженерно-геологических данных и устройству оснований и фундаментов часто являются причинами возникновения недопустимых деформаций оснований и конструкций сооружений, что приносит большие потери народному хозяйству. Вопросы проектирования откосов, подпорных стенок, оснований и фундаментов усложняются тем, что необходимо решать комплексную задачу, связанную в первую очередь с инженерно-геологическими условиями строительной площадки, назначением и конструкцией сооружения. Правильная оценка инженерно-геологических условий может иметь решающее значение при выборе экономического решения, а также оказывает влияние на методы производства работ и сроки строительства сооружения. При разработке курсового проекта анализировалась и учитывалась совместная работа основания и надземных конструкций сооружения, учитывались требования методики расчёта по предельным состояниям, требования экономики, индустриализации и технического прогресса. Задание на курсовой проект Для проектируемых сооружений требуется: - произвести привязку к местным инженерно-геологическим условиям промышленного здания – определить тип, глубину заложения и размеры подошвы фундаментов, рассчитать осадки фундаментов по заданным сечениям и проверить допустимость расчётных осадок; - проверить устойчивость проектируемой подпорной стенки и разработать рекомендации по обеспечению устойчивости или снижению коэффициента запаса устойчивости подпорной стенки; - проверить устойчивость проектируемого откоса и построить его профиль с требуемым коэффициентом запаса, исходя из характера местных инженерно-геологических условий и проектируемых сооружений.
Проектируемое здание второго класса, разноэтажное, без подвала, имеет в плане размер в осях АЕ - 30 м и I-II – 60 м, максимальная высота центральной части здания в осях БД – 21 м, высота пристроек в осях АБ и ДЕ соответственно 9 м и 6 м. Здание каркасного типа, четырёхпролётное - пролёты в осях АБ и ДЕ по 6 м, а в осях БД и СД по 9 м; шаг колонн - 6 м. Конструктивная схема здания - гибкая. Здание отапливаемое, расчётная температура воздуха в здании ; полы уложены по грунту. Стены здания панельные ненесущие. Нагрузки на колонны приведены в табл. 1. Предельно допустимы деформации основания здания: максимальная осадка – 8 см, относительная разность осадок - 0,002. Таблица 6. Нагрузка на колонны здания, кН ( ) Оси здания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 А 900 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 900 Б 1200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1200 С 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 Д 800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 800 Е 500 800 800 800 800 800 800 800 800 800 500 Подпорная стенка массивная, жесткая, неподвижная; задняя грань стенки - вертикальная. Подпорная стенка имеет высоту 6 м, заглубление 1 м; ширину соответственно по подошве и верху подпорной стенки 2.0 м и 1.0 м. материал подпорной стенки - монолитный железобетон. Вес 1 железобетона составляет 22 . Подпорная стенка предназначена удерживать сдвижение грунта на дорогу. Дорога второго класса. Откос заложен в однородном грунте; заложение откоса 1: 0.8, высота откоса – 10 м. Исходные данные для расчета курсового проекта приведены в табл. 2, 3 и 4. Таблица 6. Расчетные сечения № варианта Город строительства Расчётные сечения для определения осадок фундаментов 4 Усть-Цильма Б-2, А-2 Таблица 6. Характеристики первого от поверхности геологического тела № варианта Расчётные значения показателей физико-механических свойств W, д.е. , д.е. , д.е. , кН/мі γ, кН/мі E, МПа C, кПа φ, град 4 0.20 0.36 0.16 27.2 21.1 15 30 18 Таблица 6. Характеристики второго от поверхности геологического тела № варианта Описание Расчётные значения показателей физико-механических свойств γ, кН/мі φ, град E, МПа 4 Песок мелкий, плотный, маловлажный 17.5 31 33 1. Оценка инженерно-геологических условий участка строительства Строительство проводится в городе Усть-Цильма. Исследуемая строительная площадка представляет собой равнинный участок со средней отметкой 0 м. На севере высота откоса составляет 10 м., на юге за подпорной стенкой – -6 м. Грунты представлены полутвердыми глинами и подстилающими их мелкими, плотными, маловлажными песками. Мощность глин в пределах строительной площадки изменяется от 2.8 до 16,7 м., мощность песков не уточнена. Под зданием пески залегают на глубине 2.8 м. в сечении А и 4 м. в сечении Е. В южной части участка глина отсутствует. Уровень дороги заложен ниже подошвы глин на отметке -6 м. На месте строительства подземные воды не встречены. Проявления экзогенных геологических процессов не наблюдались. Расчет основных свойств первого слоя грунта от поверхности: Пористость: Коэффициент пористости: д.е. Степень влажности: д.е
. Число пластичности: д.е. Число пластичности указывает на то, что первый слой от поверхности представлен глинами. Показатель консистенции: д.е. Показатель консистенции указывает на то, что глины полутвердые. Произведя расчеты основных показателей свойств грунтов, узнаем расчетное сопротивление грунтов по таблицам 7 : - полутвердые глины - кПа - песок мелкий, плотный, маловлажный -кПа 2. Расчет основания здания по деформациям Согласно инструкции по разработке проектов и смет для промышленного и гражданского строительства, привязка проектов зданий к конкретным участкам строительства включает в себя уточнение типа, размеров конструкций и глубины заложения фундаментов в зависимости от местных условий, ограничение абсолютных или относительных перемещений фундаментов и надфундаментных конструкций такими пределами, при которых гарантируется нормальная эксплуатация зданий и не снижается их долговечность. 2.1 Определение глубины заложения фундаментов Глубина заложения фундамента принимается по конструктивным соображениям с учетом возможности пучения грунтов при промерзании и осадки при оттаивании. Расчетная глубина залегания сезонного промерзания грунта определяется по формуле: , где - нормативная глубина промерзания, устанавливаемая по схематической карте нормативных глубин промерзания на территории России на основе многолетних наблюдений или теплотехнических расчетов в соответствии с пп. 2.26 и 2.27 СНиП 2.02.01-83, м; - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения и принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений, равный 5 (табл. 5 ) Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания назначается с учетом их конструктивных размеров: а) для наружных фундаментов – по табл. 6 б) для внутренних фундаментов – независимо от расчетной глубины промерзания грунтом. В нашем случае рассматривается как наружный, так и внутренний фундаменты, и, исходя из этого, будем использовать расчетную глубину заложения фундамента: м 2.2 Проектирование размеров фундаментов в плане Фундаменты рассчитываются по схеме приложения нагрузок. Для упрощения расчетов следует принять, что нагрузки приложены центрально. Предварительные размеры квадратного фундамента при действии центральной нагрузки определяются по формуле: где - сила нормальная к подошве фундамента, кН - расчетное сопротивление грунта, кПа - средний удельный вес грунта и материала фундамента, - глубина заложения фундамента, м. Для сечения А-2: м Площадь фундамента в сечении А-2 равна: Для сечения Б-2: м Площадь фундамента в сечении Б-2 равна: Среднее давление на подошве фундамента в сечении А-2 равно: кПа Среднее давление на подошве фундамента в сечении Б-2 равно: кПа Необходимо обратить особое внимание на следующее положение: условием применения расчета по деформациям является требование, чтобы среднее давление по подошве фундамента от нормативных нагрузок не превышало расчетного сопротивления грунтов основания, определяемого по формуле 7, СНиП 2.02.01-83. Так как изначально по условию здание проектируется без подвала, формула расчетного значения сопротивления грунтов имеет вид: где и -коэффициенты условий работы, принимаемые по табл.
Большое значение в формировании советского Г. имели исследования П. А. Земятченского, М. М. Филатова, В. В. Охотина, Ф. П. Саваренского, В. А. Приклонского, Н. Я. Денисова, Б. М. Гуменского и др. Успешно развивается Г. также в других социалистических странах. В большинстве капиталистических стран Г. не выделяется в самостоятельную дисциплину, а входит в состав геотехники — науки, объединяющей вопросы механики грунтов и фундаментостроения. Лит.: Приклонский В. А., Грунтоведение, 3 изд., ч. 1, М., 1955: Грунтоведение, под ред. Е. М. Сергеева, 3 изд., М., 1971; Труды совещания по инженерно-геологическим свойствам горных пород и методам их изучения, т. 1—2, М., 1956—57; Вопросы инженерной геологии и грунтоведения, М., 1963. Е.М.Сергеев. Грунтовки Грунто'вки, грунтовочные составы, материалы, образующие нижние слои лакокрасочных покрытий . Основное назначение Г. — создание надёжного сцепления верхних (кроющих) слоев покрытия с окрашиваемой поверхностью. Кроме того, Г. могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии (см
1. Экспресс-оценка фильтрационно-емкостных свойств образцов горных пород
2. Карта взрываемости горных пород и автоматизация проектирования буровзрывных работ на карьерах
4. Исследование плотности и прочности горных пород методами зондирования
5. Методы мониторинга короткопериодных деформаций массива горных пород
9. Метаморфизм и метаморфические горные породы
10. Методы отбора горных пород из скважины
11. Определение удельного электрического сопротивления горных пород методом бокового каротажа
12. Механика Ньютона - основа классического описания природы
13. Пьер Симон Лаплас. Возникновение небесной механики
14. Применение двойных интегралов к задачам механики и геометрии
15. Методические указания по технической механике
16. Дневник прохождения производственной практики по специальности "Техник-механик"
17. Механика от Аристотеля до Ньютона
18. Шпаргалка по физике, 1 семестр, Механика
19. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО ФИЗИКЕ (МЕХАНИКА И ТЕРМОДИНАМИКА)
20. Введение в физику твердого тела. Начало квантовой механики
21. Законы сохранения в механике
26. Механика. Античность и эллинский период
27. Классические основания квантовой механики
28. Роль наблюдателя в квантовой механике
29. Мир глазами Поля Дирака: объединение идей квантовой механики и релятивизма
30. Основная задача классической механики и границы ее применимости
31. Механика раннего средневековья
32. Формирование познавательного интереса школьников при изучении темы "Законы сохранения в механике"
33. От квантовой механики ..до психологии
34. Теоретическая физика: механика
35. Развитие понятия «причинность» со времён Древнего Востока до становления классической механики
36. Изучение влияния стерических факторов на рециклизацию метапиридинофана методом молекулярной механики
37. К вопросу об учете эффектов причинной механики в геофизических задачах
41. Элементы квантовой механики
42. Механика от Аристотеля до Ньютона
43. Основы разведения и виды пород крупного рогатого скота
45. Профессиональная подготовка инженеров-механиков
46. Расчёт механики функционирования рычажного механизма
47. Квантовая механика – наука XX века
48. Основные идеи квантовой механики
49. Решение задач по теоретической механике
50. Современные проблемы квантовой механики
51. Статистическая механика классических систем
52. Теоретическая механика. Статика
53. Механика жидкостей и газов в законах и уравнениях
57. Основные понятия и образы квантовой механики
58. Основы молекулярной биологии клетки
59. Экологические основы устойчивости растений
61. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы
62. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле
63. Физико-механические свойства мёрзлых грунтов
64. Магматическая интрузивная порода
65. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований
66. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"
67. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций
68. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
69. Финансовые и правовые основы полного товарищества
73. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах
74. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ
75. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления
76. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя
77. Конституционные основы судебной власти
79. Финансовые основы местного самоуправления по законопроекту комиссии Козака
80. Основы местного самоуправления
81. Организационные основы проведения налоговых проверок
82. Основы делопроизводства (Контрольная)
83. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих
84. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения
85. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)
89. Несколько рефератов по культурологии
90. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)
91. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"
92. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
93. Реферат по книге Фернана Броделя
94. Цицикарский протокол 1911г.(Основы взаимоотношений России и Китая в начале 20 в.)
95. Космоцентризм как основа философии Древней Греции
96. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий