![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Промышленность и Производство
Техника
Проектирование фундаментов производственного здания |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра «Основания, фундаменты и мосты» Курсовой проект по дисциплине «Основания и фундаменты» на тему: Проектирование фундамента производственного здания Выполнил: студент Пушкин В.Н. Руководитель: Сурсанов А.Н. 1. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки 1.1 Литология площадки и основные характеристики физического состояния грунтов. Таблица 1.1. Основные характеристики физического состояния грунтов, грансостав песчаного грунта. № Слоя Гранулометрический состав- содержание частиц грунта, % крупность, мм. Физико-механическая характеристика 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-00,5 0,05-0,01 0,01-0,005 Менее 0,005 Ps г/см3 P г/см3 W,% WL, % Wp,% Слой 2 - 12,0 18,2 45,3 18,0 6,0 0,5 - 2,66 1,70 12,0 Слой3 19,0 20,0 20,0 19,0 10,0 7,0 2,0 3,0 2,67 1,99 25,8 Слой 4 - - - - - - - - 2,67 1,97 26,0 27,9 18,5 Слой 5 62,0 20,0 12,0 3,0 2,0 1,0 - - 2,66 2,10 18,0 Пятиэтажное здание под химический корпус длиной 48 м, шириной 24м. Шаг колонн 6 м, высота до верха 23 м. Рассматриваемое сечение 1-1 Нормативная нагрузка I = 721,6 кН, II = 656 кН, М = 64,5 кНм. Стены панельные навесные. Район строительства – г. Круглое. Нормативная глубина промерзания Суглинки и глины – 109см., Супеси и пески мелкие – 133см, Пески средние, крупные и гравелистые – 143см. Отметки устья скважины: Таблица 1.2. Отметки устья скважины. Отметки устья скважин Скважина 1 Скважина 2 Скважина 3 116,6 112,2 113,6 Таблица 1.3. Грунтовые условия строительных площадок Номер скважины Слой 1 Слой 2 Слой 3 Слой 4 Слой 5 Вид грунта №1 0,3 2,7 1,2 4,8 6,0 №2 0,3 3,3 1,2 4,8 5,4 №3 0,3 2,7 1,2 4,8 6,0 1.2.1 Общие требования Для обоснования проектных решений по устройству фундаментов, необходимо, прежде всего, изучить инженерно-геологические условия площадки. В курсовом проекте предусмотрено основание, состоящее из трех различных слоев грунта. Для каждого слоя необходимо: - определить расчетные характеристики физического состояния грунтов; - определить полное название грунта по СТБ 943-93; - определить нормативные значения прочностных и деформационных свойств грунтов по соответствующим таблицам; - определить расчетные значения физико-механических характеристик грунтов; - построить инженерно-геологический разрез строительной площадки. 1.2.2 Определение нормативных значений характеристик физического состояния грунта и полного названия грунта. Для оценки физического состояния и определения типа, вида и разновидности грунта вычисляются следующие характеристики грунта. Для всех слоев грунта определяют: - плотность сухого грунта (скелета грунта) (rd): , (1.1) где r - плотность грунта, . - природная влажность грунта в долях единицы; - коэффициент пористости грунта (e): , .(1.2) ,(1.3) где rs - плотность твердых частиц грунта, . - степень влажности (коэффициент водонасыщенности) определяется по формуле: ,(1.4) Согласно определению, , или ,(1.5) где - плотность (объёмная масса) воды; - влажность соответствующая полному заполнению пор водой (без пузырьков воздуха), т.е
. полная влагоёмкость. Подставим (1.5) в (1.4) и получим: (1.6) Для пылевато-глинистых грунтов дополнительно определяется число пластичности и показатель текучести. Число пластичности определяется по формуле: ,(1.7) где - влажность, соответствующая границе текучести. (Влажность грунта, при которой стандартный конус погружается в образец на 10 мм.); - влажность, соответствующая границе раскатывания (пластичности). (Влажность грунта, при которой он теряет способность раскатываться в шнур Ш 2 3мм). Показатель текучести определяется по формуле: .(1.8) При выполнении курсового проекта классификация обломочных пылевато-глинистых грунтов производим по типу и разновидности, табл. 4.2 СТБ 943-93: - тип грунта определяется по числу пластичности ; - разновидность - по прочности (сопротивлению грунта при зондировании) и по показателю текучести . Для песчаных грунтов проводим анализ гранулометрического состава и определяем вид песчаного грунта и разновидность: - вид обломочно-песчаных грунтов определяется по гранулометрическому составу и по показателю максимальной неоднородности , разд. 2 СТБ 943-93; - разновидность - по прочности (сопротивлению грунта при зондировании) и по степени влажности , табл. 4.2 СТБ 943-93. При проектировании оснований и фундаментов по двум группам предельных состояний в расчётах используются расчётные значения физико-механических характеристик грунтов: - удельного веса ; - угла внутреннего трения ; - удельного сцепления . Расчётные значения характеристик грунтов для первой и второй группы предельных состояний определяем путём деления нормативных значений на коэффициент надёжности по грунту . 2. Анализ грунтовых условий строительной площадки Исходя из инженерно-геологических условий по заданию, можно сделать следующие выводы: Для фундаментов мелкого заложения. В приделах глубины заложения лежит песок рыхлый, мелкий h=2,7 м. Этот грунт относится к слабым, и не может служить для сооружений надежным основанием вследствие большой деформируемости и возможного выдавливания его из-под фундамента. Поэтому для фундамента мелкого сложения необходимо искусственно улучшить их свойство путем устройства грунтовой подушки из песка крупного, или средней крупности. Принимаем фундамент мелкого заложения на искусственном основании. Для свайных фундаментов. Минимальная длинна сваи для фундаментов промышленных и гражданских зданий принимается 3 м. Длинна сваи назначается, таким образом, чтоб были прорезаны слабые слои грунта. Нижние концы свай следует заглублять малосжимаемые крупнообломочные, гравелистые, крупные, средней крупности песчаные грунты, а также глинистые грунты с показателем текучести JL≤0.1 не менее чем 0,05 м прочие виды нескальных грунтов на 1 метр. Так как окончательные размеры свай по сечению и длине назначают согласно ГОСТам, предварительно принимаем марку С10-30. 3. Проектирование фундаментов мелкого заложения 3.1 Назначение глубины заложения фундамента 3.1.1 Общие положения Глубина заложения фундаментов (расстояние от уровня планировки до уровня подошвы фундамента) назначаем в зависимости: 1) Назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения и применяемых конструкций.
В случае применения железобетонных колонн верхний обрез фундамента проектируют на 150 мм ниже отметки уровня земли, чистого пола 1-го этажа или подвала, глубину заделки сборных колонн сплошного сечения Н3 принимают равной: Н3=(1ч1,5)h к=(1ч1,5)0,4=0,4ч0,6 м, где hk – больший размер колонны Толщина дна стакана не менее 200мм. Примем; h =0.6 0.3=0.9 2) Инженерно-геологических условий площадки. Рельеф спокойный - ограничений нет. 3) По глубине заложения фундаментов существующих сооружений – ограничений нет. 4) По нагрузках – на основания и фундаменты - ограничений нет. 5) По инженерно-геологическим и гидрологическим условиям площадки строительства. Выбираем несущий слой, в котором расположена подошва фундамента. Согласно рисунку 1. первый слой - песок мелкий, маловлажный мощностью 2,7м. может служить основанием. 6) По глубине сезонного промерзания грунтов. Расчётная глубина сезонного промерзания грунта df у фундамента определяется по формуле: -где - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания - 0,5 где - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания на глубину промерзания грунта у фундамента, принимается по таблице 1/2/. Окончательная глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины сезонного промерзания назначается с учётом расположения грунтовых вод согласно п.п.2.29-2.30/2/. Нормативная глубина заложения фундаментов в песках мелких для г. Круглое м. т.к. в курсовом проекте принимается, что здание проектируется с отапливаемым режимом работы, с расчётной температурой воздуха внутри помещений . м. По конструктивным соображениям принимаем высоту фундамента 1,05 м. Следовательно, с учётом расстояния от уровня пола до обреза фундамента 30 см. окончательно принимаем глубину заложения м. 3.2 Определение размеров подошвы фундамента 3.2.1 Назначение предварительных размеров подошвы фундамента Размер подошвы фундамента будем определять графическим методом. В качестве искусственного основания под фундаменты, в связи со слабым верхнем слоем, принимаем песчаную подушку h=1.0м. При устройстве подушки, с целью замены слабого грунта в основании фундамента используем крупный песок со следующими характеристиками. ps=2.66 т/м3, pds=1.66&g ;1/6 т/м3, W=10%, p=pds(1 0,01W)=1,66(1 0,01 10) =1,83 т/м3, коэффициент пористости: Несущим слоем для рассматриваемого фундамента является песок, крупный, плотный, маловлажный. Определяем нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунта песчаной подушки по таблицам 4,9,11,5,10 (8), R0=600 кПа, φ=390, С =0.5 кПа, Е0=35МПа Расчетное сопротивление грунта основания R для зданий без подвала определяется по формуле: По таблице 4/2/ находим: Коэффициенты условий работы и принимаем по таблице 3/2/. Коэффициент /2/. Осредненное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундаментов, будет: , где - расчётная толщина слоёв ниже и выше подошвы фундаментов соответственно. Определим площадь подошвы фундамента в плане по формуле Ширина квадратного фундамента равна Строим график зависимости расчётного сопротивления грунта (R) от ширины подошвы фундамента (b).
Меэлак, Ласнамяэ, с 1977, архитекторы М. Порт, М. Меэлак, В. Херкель и др. в Таллине, Анне в Тарту, Паала в Вильянди и др.). В 1970-е гг. формируется новый облик села, который определяется рациональной планировкой жилой застройки из благоустроенных домов, сооружением обществ., а также крупных производственных зданий (поселки Винни, Саку, Куртна, архитекторы В. Херкель, Б. Миров, В. Пормейстер и др.). Начало новаторским принципам проектирования положил ансамбль Певческого поля в Таллине (1960, архитекторы А. Котли, X. Сепманн, X. Сепп, У. Тэльпус, инженер Э. Паальманн, акустик X. Орувеэ). В 1960—70-х гг. построен ряд общественных зданий, отличающихся оригинальностью архитектурных решений и отделки (Таллинский политехнический институт, 1962—69, архитекторы X. Сепманн, У. Тэльпус и др., со спортивным залом, 1975, Р. Карп; гостиница «Виру» в Таллине, 1972, архитекторы М. Порт, X. Сепманн, интерьеры В. Ази, В. Тамм и др.; театр «Ванемуйне» в Тарту, 1967, архитекторы А. Вольберг, П. Тарвас и др.; дом культуры в Хаапсалу, 1975, архитектор А
3. Проектирование оснований и конструирование фундаментов промышленных зданий и сооружений
5. Проектирование производственного здания каркасного типа
9. Пассивная противопожарная защита производственного здания
10. Проектирование железобетонного промышленного здания
11. Проектирование одноэтажного каркасного здания из лёгких конструкций ст. Северская
12. Расчет и проектирование фундаментов в городе Косомольск-на-Амуре
13. Расчет сборных железобетонных конструкций многоэтажного производственного здания
14. Стальной каркас одноэтажного производственного здания
15. Основания и фундаменты промышленных зданий
16. Проектирование работ по устройству монолитных ж/б фундаментов одноэтажного промышленного здания
17. Проектирование производства работ по возведению монолитного железобетонного фундамента здания
18. Проектирование ЛВС в многоэтажном здании
21. Проектирование холодного цеха производственной столовой
25. Проектирование двухэтажного спального корпуса дома отдыха "Меркурий" здания в Омской области
26. Проектирование здания блока ремонтно-механических мастерских
27. Проектирование и расчеты одноэтажного промышленного здания
28. Проектирование кровельных конструкций и несущего каркаса здания
29. Проектирование металлических конструкций балочной площадки промышленного здания
30. Проектирование многоэтажного здания
32. Проектирование одноэтажного здания с несущим деревянным каркасом
33. Проектирование основания и фундамента 13-этажного жилого дома в городе Великий Устюг
35. Проектирование промышленного здания механического цеха
36. Проектирование свайных и ленточных фундаментов
37. Проектирование системы водоснабжения и канализации жилого здания
41. Проектирование трехэтажного здания
42. Проектирование производственного участка по формированию среднего блока танкера–химовоза
43. Проектирование производственной инфраструктуры МУПБО "Бодрость"
44. Проектирование повышения эффективности производственной структуры предприятия
45. Вентиляция общественного здания
46. Технология возведения одноэтажного промышленного здания
48. Техническое обслуживание и ремонт фундаментов
49. Производство работ по возведению жилого кирпичного здания
50. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях
51. Шпора по РПС (Распределение Производственных Сил) (Шпаргалка)
52. Отчет о производственной практике (Гражданское право)
58. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей
59. Проектирование локальной вычислительной сети
60. Проектирование локальной вычислительной сети для агетства по трудоустройству
61. Отчёт по производственной практике "Локальные сети"
62. Проектирование локальных сетей
63. Проектирование и разработка баз и банков данных
64. Проектирование устройства сбора данных
65. Проектирование и создание современного web-сайта
67. Система автоматизированного проектирования P-CAD
68. Вопросы к дисциплине: Стандартизация и проектирование программных средств (СППС)
69. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО АВТОМАТА
73. Проектирование школьного сайта
75. Организация строительства полносборного одноэтажного многопролетного промышленного здания
76. Проектирование аспирационной системы деревообрабатывающего цеха
77. Проектирование и подбор состава гидротехнического бетона расчётно-экспериментальным методом
78. Проектирование манипулятора
79. Проектирование видеокомплексов
80. Проектирование многокамерной барабанной мельницы
81. Расчет зубчатых и червячных передач в курсовом проектировании
82. Проектирование привода к ленточному конвейеру
83. Проектирование лесосушильной камеры
84. Расчет и проектирование одноступенчатого, цилиндрического, шевронного редуктора общего назначения
85. Проектирование производства и систем управления мини-пекарень
89. Основы конструирования: Проектирование привода общего назначения содержащего цепную передачу
90. Проектирование фасонного резца
91. Проектирование технологии процесса мехобработки корпуса (WinWord, AutoCAD 14)
92. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЛАВНОЙ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ В УСЛОВИЯХ ШАХТЫ "ДЗЕРЖИНСКОГО"
94. Проектирование АТС на районированной сети
95. Проектирование земляных работ (Проектування земляних робіт)
97. Расчёт и проектирование регулирующего клапана
98. Проектирование систем очистки выбросов цеха литья пластмасс
99. Отчет по первой производственной (строительной) практике на муниципальном предприятии «Зеленхоз»