Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Факультет «Строительства и техносферной безопасности»
Направление подготовки 08.03.01 «Строительство»
Курсовая работа
По дисциплине: Основания и фундаменты
На тему: «Проектирование фундаментов зданий и сооружений»
Москва, 2026 г.
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1 Исходные данные
1.1 Основные параметры здания
1.2 Сбор нагрузок на обрез фундамента
1.3 Инженерно-геологические условия
2 Оценка инженерно-геологических условий
2.1 Вычисление дополнительных характеристик
2.1.1 ИГЭ-1
2.1.2 ИГЭ-2
2.2 Построение эпюр расчетных сопротивлений
3 Разработка вариантов фундаментов
3.1 Конструктивные особенности здания
3.2 Фундамент на естественном основании
3.2.1 Определение глубины заложения фундаментов
3.2.2 Конструирование фундамента
3.2.3 Сбор нагрузок, передаваемые на основание
3.2.4 Проверки
3.3 Фундамент на искусственном основании
3.3.1 Конструирование фундамента
3.3.2 Расчёт фундамента по прочности
3.4 Свайный фундамент
3.4.1 Определение глубины заложения ростверка
3.4.2 Расчёт несущей способности свай
3.4.3 Конструирование свайного фундамента
4 Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов
4.1 Фундамент на естественном основании
4.2 Фундамент на искусственном основании
4.3 Свайный фундамент
5 Расчет фундаментов по основному варианту
5.1 Фундамент №1
5.2 Фундамент №2
6 Гидроизоляция подземных частей здания
7 Рекомендации по производству работ
Заключение
Список используемой литературы
ВВЕДЕНИЕ
В данном курсовом проекте разрабатываются фундаменты для фабричного корпуса с подвалом. Целью проекта является расчет и конструирование двух вариантов фундаментов для заданного здания: фундаменты мелкого заложения на естественном основании или на песчаной подушке и свайных фундаментов. В результате проектирования необходимо сравнить два варианта фундаментов и выбрать наиболее оптимальный.
Расчет фундаментов производится по первому предельному состоянию (по несущей способности) и по вторым предельным состояниям (по деформациям). Необходимо подобрать такие конструкции для двух вариантов фундаментов, чтобы они обеспечивали достаточную несущую способность конструкций фундамента, при оптимальной толщине, а так же, чтобы осадка конструкций здания от заданных нагрузок не превышала допустимых значений.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
По индивидуальному номеру студента (две последние цифры шифра) принимаем схему сооружения № 2 вариант четный.
Разрез и план корпуса показаны на рис.1 и рис.2.
Таблица 2.1
Выбор варианта.
Варианты задания Геолого-литологический разрез
Выбор по рис. 2.11 - 2.15
Схема сооружения по первой цифре шифра. (Иванов - 5) Размер сооружения и нагрузки выбираем из Таблицы 2.3. Схема сооружения Вариант (столбец 2) по последней цифре шифра 0,2,4,6,8 1,3,5,7,9 Последняя цифра шифра (Иванов - 2) № варианта разреза
0 Рис. 2.10 Четный Нечетный 0 Рис. 2.15
1 Рис. 2.1 1 Рис. 2.11
2 Рис. 2.2 2 Рис. 2.12
3 Рис. 2.3 3 Рис. 2.13
4 Рис. 2.4 4 Рис. 2.14
5 Рис. 2.5 5 Рис. 2.15
6 Рис. 2.6 6 Рис. 2.11
7 Рис. 2.7 7 Рис. 2.12
8 Рис. 2.8 8 Рис. 2.13
9 Рис. 2.9 9 Рис. 2.14
Рисунок 2.2 -- Монтажный цех. Вариант 2
Расчетные усилия на обрезах фундаментов от расчетных нагрузок в наиболее невыгодных сочетаниях приведены в табл. 1.
Таблица 1
Усилия на обрезе фундамента от расчетных нагрузок
Расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов
Схема 2. Монтажный цех Четный L =15 м 1 1525 -520 -30 1805 770 53
2* 810 - - 910 - -
3 2110 630 25 2510 -50 -33
4 520 - - 590 - -
5* 170 20 - 190 24 -
6 920 580 20 320 -400 -62
Нечетный, L =12 м 1 1485 -400 -20 1645 480 42
2 710 - - 860 - -
3 1910 440 15 2210 -420 -30
Примечания:
1. В таблице даны расчетные усилия для расчета по деформациям. Расчетные усилия для расчета по несущей способности и прочности определяются путем умножения заданных усилий на усредненный коэффициент перегрузки n= 1,2. Усилия на ленточные фундаменты даны на 1м их длины.
2. Знаки усилий: положительное направление поперечной силы - слева направо, момента - по часовой стрелке, при этом положение фундамента - по разрезу на схеме здания.
Вариант геологического разреза (рис. 2.14).
Площадка строительства здания фабрики находится в г. Москва. Ее инженерно-геологические условия установлены бурением трех скважин на глубину до 12м. Инженерно-геологический разрез с указанием размещения скважин относительно длиной стороны здания приведен на рис. 3.
По результатам бурения, без учета насыпного слоя грунта, установлены следующие характеристики слоев:
ИГЭ-1: глина серая, пылеватая; мощность слоя 3,5м.
ИГЭ-2: супесь серая, легкая, слабо слоистая с линзами песка; мощность слоя 2,5 - 3,5м.
ИГЭ-3: суглинок темно - серый, тяжелый, с линзами песка, включениями гальки (морена); мощность слоя бурением не установлена.
Грунтовые воды выявлены на глубине 5м от отметки устья скважин.
Расчетные характеристики физико-механических свойств ИГЭ приведены в табл. 2.
В таблице 2.2 представлены исходные данные для оценки строительных свойств грунтов. Рассмотрим, как проводится выбор исходных данных на примере студента Иванова А.А., номер договора которого 1110 052/20. Соответственно шифр задания Иванова А.А. -- 52. Согласно таблице 2.1 геолого-литологический разрез представлен на рисунке 2.12.
На рисунке цифрами обозначены номера грунтов (столбец 1 в таблице 2.2). Цифры на геологических разрезах без скобок соответствуют нечётной последней цифре шифра. Цифры в скобках соответствуют чётной последней цифре шифра.
На рисунке 2.12 глина имеет обозначение 3(2), супесь -- 10(11), а суглинок -- 5(4). Так как последняя цифра шифра четная, значит выбирается номер грунта, обозначенный цифрой в скобках.
Следовательно, из таблицы 2.2 характеристики глины выбираем для 2 номера грунта, супеси -- для 11 номера грунта и суглинка -- для 4 номера грунта.
Таблица 2.2
Расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов
Номер грунта Наименование грунта Для расчета по деформациям Удельный вес части грунта γs, КН/м^3 Влажность ωL Модуль деформации Е, мПа Влажность на границе текучести Влажность на границе раскатывания Коэффициент пористости е Показатель текучести JL Степень влажности Sr
Удельный вес грунта γп, КН/м^3 Угол внутреннего трения φп, град Сцепление, Сп
1 Глина 18,2 20 30 26,9 0,39 7,5 0,50 0,28 1,05 0,55 1,00
2 Глина 18,2 20 18 27,1 0,40 3,5 0,46 0,31 1,08 0,50 1,00
3 Глина 18,1 22 14 26,9 0,39 7,4 0,46 0,20 1,06 0,60 0,99
4 Суглинок 21,5 26 40 26,5 0,15 18 0,24 0,11 0,42 0,31 0,95
5 Суглинок 19,0 26 28 26,6 0,31 12 0,41 0,27 0,83 0,29 0,99
6 Суглинок 18,2 22 20 26,7 0,31 9 0,39 0,26 0,87 0,38 0,69
7 Суглинок 18,5 22 18 26,8 0,31 10 0,36 0,24 0,90 0,51 0,92
8 Суглинок 18,0 20 18 26,8 0,32 8 0,37 0,23 0,97 0,55 0,88
9 Суглинок 17,8 20 15 26,9 0,41 7 0,45 0,27 1,13 0,60 0,78
10 Супесь 20,5 22 10 26,6 0,18 18 0,21 0,15 0,53 0,50 0,90
11 Супесь 19,2 24 8 26,5 0,30 14 0,33 0,31 0,69 0,55 1,00
12 Супесь 18,3 26 5 26,4 0,35 8 0,37 -- 0,86 0,60 0,97
13 Песок средней крупности 19,2 36 -- 26,5 0,18 31 -- -- 0,63 -- 0,76
14 20,1 40 -- 26,4 0,22 41 -- -- 0,61 -- 0,95
15 Песок пылеватый 19,0 34 -- 26,5 0,25 17 -- -- 0,70 -- 0,97
16 19,0 30 -- 26,8 0,26 11 -- -- 0,76 -- 1,00
17 Глина 20,0 22 50 27,2 0,29 21 0,58 0,30 0,81 0,10 0,98
18 Глина 19,5 20 40 27,1 0,30 18 0,56 0,28 0,82 0,11 0,99
Список используемой литературы
1. ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация».
2. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».
3. СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».
4. Методические указания «Задания на курсовой проект и общие методические указания по выполнению», Гареева Н.Б., УГНТУ, 2006 г.
5. Ухов С. Б., «Механика грунтов, основания и фундаменты», М., Издательство АСВ, 1994г.
6. Руководство по выбору проектных решений фундаментов, М., Стройиздат, 1984г.
7. Г.И. Бердичевский, Справочник проектировщика, М., Стройиздат,1981.
8. Веселов В.А., «Проектирование оснований и фундаментов», М., Стройиздат, 1984г./23578
Отзывы
Отзывов пока нет.