Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


Чертежи » Дипломные и курсовые работы : Строительство : Строительные конструкции : Фундаменты и основания : Курсовой проект - Расчет оснований и фундаментов промышленного здания в г. Екатеринбург

Курсовой проект - Расчет оснований и фундаментов промышленного здания в г. Екатеринбург

| Рб:
2
| Платформа: AutoCad | Поместил: wholelifeontheroad | Дата: 20.3.20 11:19 | Год выпуска: 2019 | Размер: 3,08 MB | Скачали: 1
Коротко о файле: МГТУ / Кафедра: «Архитектуры и градостроительства» / по дисциплине: «Архитектура гражданских и промышленных зданий» / Состав: 12 листов чертежи (План здания, Разрез 1-1, Схемы расположения фундаментных конструкций при ФМЗ и РС, Топографический план местности, Спецификация к схемам расположения, Инженерно-геологический разрез I-I; План ФМЗ , Разрезы, Спецификация к схеме расположения элементов ФМЗ; Схема расположения армирования ФМЗ и РС; Схемы расположения свайного ростверка РС, свай в ростверке РС, Разрезы, спецификация к схеме расположения элементов РС) + ПЗ (56 страниц).
Курсовой проект - Расчет оснований и фундаментов промышленного здания в г. Екатеринбург

СОДЕРЖАНИЕ:
1. Исходные данные для проектирования 3
1.1 Инженерно – геологические условия строительной площадки 3
1.2 Объемно планировочные решения зданий и сооружений 5
1.3 Выбор типа колонн 7
1.4 Сбор нагрузок на верхний обрез фундамента 8
2. Анализ инженерно – геологических условий строительной площадки 11
3. Выбор глубины заложения подошвы фундамента 13
3.1 Определение конструктивной глубины заложения подошвы фундамента 13
3.2 Определение глубины сезонного промерзания 13
3.2.1 Определение нормативной глубины сезонного промерзания 13
3.2.2 Определение расчетной глубины сезонного промерзания грунта. 15
4. Приведение нагрузок к центру подошвы фундамента 16
4.1 Определение размеров подошвы фундамента 16
4.2 Приведение нагрузок к центру подошвы фундамента 16
5. Проектирование фундамента мелкого заложения 19
5.1. «Посадка» фундаментов на инженерно геологический разрез 19
5.2. Определение расчетного условного сопротивления грунта 20
5.3 Определение требуемой площади подошвы фундамента 21
5.4 Определение фактических размеров подошвы фундамента 21
5.5 Уточнение расчетного сопротивления грунта 22
5.6 Определение фактических давлений под подошвой 22
5.7 Проверки выполнения условия 23
5.8 Расчет осадки фундамента 23
5.9 Определение размеров подошвы фундамента и осадки по программе 29
6. Проектирование свайных фундаментов 34
6.1 Глубина заложения ростверка 34
6.2 Размеры обреза ростверка 34
6.3 Корректировка приведенных нагрузок 34
6.4 Выбор типа, длины и марки сваи 35
6.5 Определение несущей способности сваи 39
6.6 Определение количества свай в кусте 44
6.7 Компоновка свайных кустов 45
6.8 Определение нагрузки на максимально и минимально загруженные сваи 47
6.9 Проверка выполнения условия 50
6.10 Корректировка количества свай в свайных кустах ростверков 52
7. Список литературы 55

Исходные данные для проектирования:
Грунтовые условия: ИГЭ-I - Суспесь 12; ИГЭ-II - Суспесь14; ИГЭIII - Суспесь 13; WL  - 15.

Физико-механические свойства грунтов:
ИГЭ – I: Супесь -12
• Плотность частиц ρs – 2,68 т/м3
• Плотность грунта ρ – 1,81 т/м3
• Природная влажность W – 0,182 д.е.
• Влажность на границе раскатывания WP– 0,170 д.е.
• Влажность на границе текучести WL – 0,210 д.е.
• Угол внутреннего трения φI – 21˚ , φII — 18˚
• Удельная сила сцепления сI – 11 кПа, сII – 6,0 кПа
• Модуль деформации Е – 10,0 МПа
ИГЭ – II: Супесь - 14
• Плотность частиц ρs – 2,66 т/м3
• Плотность грунта ρ – 1,971 т/м3
• Природная влажность W – 0,267 д.е.
• Влажность на границе раскатывания Wρ – 0,225 д.е.
• Влажность на границе текучести WL – 0,294 д.е.
• Угол внутреннего трения φI – 23 ˚ , φII – 21˚
• Удельная сила сцепления сI – 12 кПа, сII – 6,0 кПа
• Модуль деформации Е – 12,5 МПа
ИГЭ – III: Супесь - 13
• Плотность частиц ρs – 2,71 т/м3
• Плотность грунта ρ – 1,980 т/м3
• Природная влажность W – 0,264 д.е.
• Влажность на границе раскатывания Wρ – 0,22 д.е.
• Влажность на границе текучести WL – 0,28 д.е.
• Угол внутреннего трения φI – 20˚ , φII – 18˚
• Удельная сила сцепления сI – 9,6 кПа, сII – 5,0 кПа
• Модуль деформации Е – 11,2 Мпа



Содержимое архива


Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
Последний раз скачивали: 2023-02-01

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.