Механика грунтов
Анализ способов оценки инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства. Рассмотрение особенностей определения классификационных показателей и физико-механических свойств грунтов. Анализ грунтовых условий строительной площадки.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 15.05.2014 |
Размер файла | 620,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
инженерный геологический строительство грунт
Исходные данные
Номер варианта геологических условий - 4
Место строительства: г. Челябинск
Номера грунтов: 7, 17
Таблица
Рис.
1. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства
1.1 Определение классификационных показателей и физико-механических свойств грунтов
Суглинок пылеватый серый:
- удельный вес сухого грунта
=14,12 кН/м3 (1.41 г/см3)
- коэффициент пористости
=0.89 доли ед.
е?1 - поэтому делаем вывод, что грунт средней плотности, нужно уплотнять.
- пористость грунта
=0,47 доли ед.
- полная влагоемкость
=0,33 доли ед.
где гw=10 кН/м3 - удельный вес воды
- степень влажности
=0,94 доли ед.
- удельный вес с учетом взвешивающего действия воды
кН/м3
- коэффициент относительной сжимаемости
, где н - коэффициент Пуассона, для суглинков н=0,35
=0,062 МПа-1
- число пластичности
=0,36-0,22=0,14 доли ед. : грунт - суглинок.
- показатель текучести
=0,64 доли ед. : суглинок мягкопластичный.
1.2 Определение расчетного сопротивления грунта основания
Суглинок: а) - суглинок мягкопластичный;
б) E=10000, mv=0,062 МПа-1 mv<0,1 МПа-1 грунт средне- сжимаемый;
в) Для Челябинска определяем по карте нормативную глубину промерзания: 1,5м. Расстояние от УГВ до границы промерзания: сильно пучинистый грунт.
Нормативная глубина промерзания - 1,5м.
Принимаем глубину заложения фундамента d=1,5+0,3=1,8м.
Размеры подошвы фундамента 7,0м х 4,0м.
Определяем расчетное сопротивление грунта R по методике СНиП 2.02.01-83:
гс1 - коэффициент условий работы; гс1=1,1 для суглинка,
гс2 - коэффициент условий работы; гс2=1,0
Мг=0,39 - коэффициент при угле внутреннего трения ц=17 (суглинок)
Мq=2,57 - коэффициент при угле внутреннего трения ц=17 (суглинок)
Мc=5,15 - коэффициент при угле внутреннего трения ц=17 (суглинок)
kz=1,0 - коэффициент при ширине подошвы фундамента < 10м
b=4м - ширина подошвы фундамента
гII - осредненное значение удельного веса грунтов, залегающих под подошвой фундамента.
г'II - осредненное значение удельного веса грунтов, залегающего выше подошвы фундамента.
d - глубина заложения фундамента
d=1,8 м
сII- расчетное сцепление грунта, залегающего под подошвой фундамента; сII=12 (для суглинка). Расчетное сопротивление грунтов на глубине заложения подошвы фундамента:
кПа
кН/м3
кН/м3
Расчетное сопротивление грунтов на отметках выше и ниже их границ на 0,5м.
кПа
кН/м3
кН/м3
Рис.
Грунтовые условия строительной площадки представлены следующими инженерно-геологическими элементами:
Суглинок мягкопластичный, мало сжимаемый, водонасыщенный, обладающий высокой степенью пучинистости (необходимо учитывать при проектировании и строительстве, требуется применение методов для уплотнения). Мощность слоя от 8,0 до -4,0 м.
Сланец , горная порода. Мощность слоя от -4,0 до -4,3 м.
Для производства строительных работ требуется обеспечить водопонижение, например, с помощью иглофильтров.
инженерный геологический строительство грунт
2. Определение осадки фундамента
Принимаем:
PII=R=138,1 кПа.
Принимаем размеры подошвы фундамента 74м. Следовательно, площадь фундамента составит 28 м2.
Находим мощность элементарного слоя:
Коэффициент принимаем по табл. 1 прил. 2 СНиП 2.02.01-83 в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента =l/b и относительной глубины =2z/b.
Форма подошвы фундамента - прямоугольная.
Соотношение сторон прямоугольного фундамента =l/b=1,75.
Определяем вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента zg и дополнительные вертикальные напряжения от внешней нагрузки zг.
Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента zg 0 при планировке срезкой определится по формуле:
zg 0=d
где / - удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента;
d - глубина заложения фундамента.
Вертикальное напряжение от собственного веса грунта zg на границе слоя, расположенного на глубине z от подошвы фундамента, определяется по формуле:
где i и hi - удельный вес и толщина i-го слоя грунта.
Дополнительное вертикальное давление на основание на уровне подошвы фундамента определяют по формуле: zp i=бpII
Осадка основания S с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования по формуле:
где =0,8-безразмерный коэффициент;
hi и Еi- соответственно толщина и модуль деформации i-гo слоя грунта;
n- число слоев, на которое разбита сжимаемая толща основания.
Нижняя граница сжимаемой толщи основания условно находится на глубине z=Hс там, где zp<=0,5zg, если модуль деформации этого слоя или непосредственно залегающего под этой границей больше 7000 кПа.
Результаты расчета сведены в таблицу:
Таблица 1
Sr=УSr=0.03м=3,0см
Осадка фундамента 3,0 см меньше предельно допустимой осадки фундаментов .
Мощность сжимаемого слоя: Нс=5,0м.
Рис.
3. Определение несущей способности основания
СНиП 2.02.01-83 рекомендует определять вертикальную составляющую предельной силы, действующей на основание, сложенное нескальными грунтами в стабилизированном состоянии, по формуле:
Произведем проверку выполнения условия:
где
Fu - сила предельного сопротивления основания, Fu=Nu;
F - расчетная нагрузка на основание, F =R*А;
с - коэффициент условий работы, принимаемый для песков пылеватых, а также пылевато-глинистых грунтов в стабилизированном состоянии с = 0,9;
n - коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,15 для зданий и сооружений II класса.
,Кн
Данное условие не выполняется. Требуется изменение глубины заложения фундамента, либо изменение размеров фундамента, либо применение методов для усиления грунта.
Список использованной литературы
1. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений / Минстрой России. М., 1996. 48с.
2. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. / Минстрой России. М., 1996. 32с.
3. Механика грунтов. Ч.1. Основы геотехники в строительстве: Учебник / Авторы: Б.И. Далматов, В.Н. Бронин, В.Д. Карлов, Р.А Мангушев, И.И. Сахаров, С.Н. Сотников, В.М. Улицкий, А.Б. Фадеев; Под ред. почетного члена Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, д-ра техн. Наук, профессора Б.И. Далматова. - М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2000. - 204с.
4. Размещено на Allbest
Подобные документы
Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки. Расчет физико-механических свойств грунтов. Определение показателей текучести слоя, коэффициента пористости и водонасыщенности, модуля деформации. Разновидности глинистых грунтов и песка.
контрольная работа [223,4 K], добавлен 13.05.2015Общая характеристика климатологических особенностей района строительства. Исследование рельефа и геоморфологии участка строительной площадки, его геологическое строение и гидрогеологический состав. Изучение физико-механических свойств грунтов района.
контрольная работа [31,6 K], добавлен 07.08.2013Составление инженерно-геологического разреза участка строительства и его интерпретация. Анализ рельефа, горных пород и их свойств, подземных вод, инженерно-геологических процессов. Оценка физико-механических свойств грунтов исследуемой территории.
курсовая работа [18,6 K], добавлен 26.01.2014Сведения о физико-механических свойствах грунтов первого водоносного слоя, их химический анализ. Прогноз процессов в грунтовой толще, связанных с понижением уровня грунтовых вод. Оценка прямого воздействия напорных вод на дно котлованов и траншей.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 29.10.2014Построение геолого-литологического разреза по данным разведочных скважин. Оценка воздействия напорных вод на дно котлованов. Анализ значения показателей физико-механических свойств грунтов. Прогноз процессов, связанных с понижением уровня грунтовых вод.
контрольная работа [927,2 K], добавлен 22.12.2014Проведение инженерно-геологических изысканий под расширение комплекса по производству сушеного концентрата на ОАО "Лебединский ГОК". Оценка геологического строения и гидрогеологических, географо-экономических условий, физико-механических свойств грунтов.
дипломная работа [423,4 K], добавлен 17.06.2012Геолого-литологические колонки опорных скважин. Сведения о гранулометрическом составе грунтов первого водоносного слоя. Результаты химического анализа грунтовых вод. Определение пропущенных слоёв и их характеристика. Гидрогеологическое строение площадки.
курсовая работа [7,6 M], добавлен 19.06.2011Геолого-литологический разрез исследуемого участка. Гранулометрический состав грунтов первого водоносного слоя. Измерение влажности и индекса текучести у пылевато-глинистых грунтов. Анализ химического состава подземных вод из артезианской скважины.
курсовая работа [532,5 K], добавлен 10.06.2014Характеристика геологического строения, гидрогеологических и инженерно-геологических условий Самарской области. Рельеф и геоморфология. Комплексная инженерно-геологическая и топогеодезическая съемка. Буровые, гидрогеологические и горнопроходческие работы.
отчет по практике [1,7 M], добавлен 29.03.2015Физико-географический обзор, геологическое строение и гидрогеологические условия Усть-Лабинского района. Проведение инженерно-геологических работ для проекта строительства компрессорной станции. Испытания просадочных грунтов статическими нагрузками.
дипломная работа [994,9 K], добавлен 09.10.2013