Проектирование фундамента ленточного: Руководство по проектированию ленточного фундамента с полами по грунту для малоэтажного дома
Проект ленточного фундамента: особенности, расчет, документы
Содержание
- Особенности проектирования
- Расчет по глубине и ширине
- Как определяется несущая способность
- Размеры и особенности мелкозаглубленных ленточных фундаментов
- Последовательность проектных работ
- Зависимость от параметров
- Дополнительные документы
Грамотно рассчитанная и возведенная основа объекта гарантирует безопасную эксплуатацию здания. Известно несколько видов фундаментных оснований, среди которых популярностью пользуется ленточная. Чтобы построить его, нет необходимости использовать дополнительные приспособления, а правильно подготовленный проект ленточного фундамента значительно облегчит работы.
Особенности проектирования
Главная причина, по которой появляется необходимость в разработке проекта объекта любого предназначения заключена в потребности зафиксировать детали, способные возникнуть на этапе строительства. Все это важно учесть, чтобы не ошибиться во время работы.
Чертежи для строительства способен составить далеко не каждый человек. В таком случае следует обращаться за помощью к соответствующим специалистам.
Потребитель, имеющий собственные эскизы и обратившийся в строительную фирму, получает возможность не только отслеживать ход выполнения работ, но и сам активно участвовать в них. В таком случае заказчику следует заблаговременно обсудить все моменты по сотрудничеству, чтобы договор получился взаимовыгодным.
Перед созданиеv проекта следует дождаться, пока закончат составлять план объекта. Чтобы согласовать проект, придется связаться с соответствующей компанией, способной проверить его на правильность. Только потом заказчик получает подробный список работ, рекомендуемых к проведению при заливке фундаментной основы.
Занимаясь созданием проекта, следует брать во внимание технические параметры будущего объекта. Не рекомендуется пользоваться чужими чертежами и расчетами, потому что они могут не учитывать конкретные особенности участка, отведенного под застройку.
При проектировании ленточного фундамента необходимо учесть все действующие технические нормативы и условия на проектирование. Обязательно применяется каталоговый сборник на изделия и сооружения, выпускаемые отечественными предприятиями. Чтобы облегчить процесс понимания проектной документации, каждая ее стадия должна иметь свой порядковый номер.
Чтобы схему можно было легко перенести на местность, рекомендуется соблюдать масштабирование. Если встречаются особенно крупные изображения, их делают выносными с указанием отдельного масштаба.
Облегчается перенос чертежей с помощью осевой разметки. Необходимо отметить, что разбивка и боковые оси должны наноситься не только на план, но и на отдельно взятые элементы с выносными видами. Чтобы чертежи получались детальными и точными, следует указывать расстояние от крайней оси до разбивочной.
Расчет по глубине и ширине
Чтобы определиться с основными параметрами, следует уточнить характеристики почвенного состава и размеры строящегося объекта. Если планируется двухэтажный дом из кирпичного материала, фундаментную основу следует заглубить ниже уровня промерзания грунта до шестидесяти сантиметров. При этом на мягкой почве общая глубина основы может составлять от двух до трех метров.
Если здание не слишком тяжелое, то фундамент разрешается заглублять на полметра. При однородном и прочном грунте глубину заложения делают еще меньше – около сорока пяти сантиметров.
Составляя проект, следует учесть планировку, размеры, ширину наружных и внутренних стен, для возведения которых закладывается фундаментное основание. Как правило, минимальная ширина фундаментной ленты принимается равной или большей, чем соответствующий размер стены. Разрешается устраивать свес стен с фундамента до тринадцати сантиметров. Дело в том, что показатель прочности фундаментной основы позволяет выдерживать нагрузку, создаваемую стенами, а разница в размерах позволяет сократить расходы на армирование и заливку бетона.
Исходя из размеров подошвы, рассчитывается вся ширина несущих стен сложением нагрузок на фундаментное основание, которое передает их на почву.
Необходимо иметь данные геологической разведки, дающие полнейшую характеристику по свойствам, уровню промерзания, глубине нахождения грунтовых вод.
Данные по глубине промерзания для того или иного региона можно уточнить в специальных справочниках по строительству. Если появляется вероятность изменений пучинистости почвы и изменения глубины вод, рекомендуется заказывать специальные исследования почвенного участка, которые помогут избежать необоснованных расходов, связанных с выявлением нежелательных почвенных свойств.
В каждом из случаев под фундаментную основу следует устраивать прослойку из песка или гравия высотой от десяти до двадцати сантиметров, поэтому при копке траншеи придется учесть эту дополнительную глубину.
Размеры фундаментной подошвы определяются так, чтобы создаваемые нагрузки не превышали допустимый вес на почву в месте проведения работ.
Если у строящегося сооружения формы квадратные или прямоугольные, то их параметры вычисляются достаточно легко. В случае, когда необходимо залить сложную фундаментную конструкцию, то выполняется деление на основные конструктивные элементы, объемные и размерные параметры которых потом складываются.
Определив значения высоты и ширины фундаментной основы, остается рассчитать количество бетонной смеси, арматурных прутьев, материала для опалубочных щитов.
Как определяется несущая способность
Так называется максимальная нагрузка, которую выдерживает фундаментное основание, не снижая своих качественных показателей. В нее входят определяемые сроки появления прогибов, уровень жесткости, ширина раскрываемых трещин.
Почву составляют частицы, наполненные влагой и воздухом. От сильных нагрузок поры сжимаются, меняют собственные формы. Это оказывает влияние на грунт, который может выступить из-под фундаментной основы. Из-за таких подвижек в основании появляются трещины, здание может перекоситься и потерять устойчивость.
Принимая во внимание данные факторы, рекомендуется уточнить максимальную нагрузку, в момент превышения которой может произойти сдвиг грунта на недопустимые величины. Осадка ленточной фундаментной основы определяется по соотношению расчетов деформирования и напряжения – имеется средний показатель давления, воздействующего на почву.
Размеры и особенности мелкозаглубленных ленточных фундаментов
Такие конструкции не делают слишком высокими, достаточно сорока – пятидесяти сантиметров. Но при этом увеличивается расход бетонного материала и арматурных прутьев. Низкие фундаменты могут выдерживать значительные нагрузки и обходиться при этом вполне приемлемо.
Последовательность проектных работ
Перед началом составления проекта необходимо принять решение по предназначению будущего объекта. К примеру, следует решить, строить фундамент под небольшой жилой домик или заливать основание под дачу.
Для дома следует определить, сколько комнат планируется устроить. При возникновении необходимости в жилые помещения должны быть включены гостевые комнаты. В черновом варианте планировки следует указать подробные чертежи основания.
Фундаментный чертеж должен включать всю массу объекта, показатель увеличения нагрузок во время эксплуатационного периода, особенности почвенного состава. Здесь очень важно отобразить тип грунта, от которого будет зависеть показатель прочности и долговечности будущего объекта.
Очередной этап формирования проекта – подсчитать и указать все дополнительные сооружения, которые планируется построить на участке. Сюда могут войти гаражный бокс, кладовка, туалет, баня.
Для особой планировки размещения фундаментной основы нуждаются заказчики, стремящиеся создать уединенную зону для отдыха на собственной территории. Им очень важно расположить основной фасад таким образом, чтобы скрыть его от посторонних взоров украшениями ландшафта.
До того, как завершится создание фундаментного плана, следует указать необходимые объемы земельных работ по устранению всех неровных мест на территории. Теперь разрешается перейти к составлению генплана и нанесению чертежей фундаментной основы на бумажный носитель информации.
Правильное планирование и точно составленные чертежи дают возможность провести строительные работы с приличной экономией в трудозатратах и финансах.
Зависимость от параметров
При составлении проекта указываются не только тип почвенного состава и территориальное расположение, но и площадь будущего объекта. От размеров будут зависеть нагрузочные воздействия на грунт.
Как следует из общих правил по составлению плана основания, следует указать все работы подготовительного характера. С этой целью выполняется разметка сооружения, на которой отображаются границы фундаментной канавы и глубина мест, где планируется размещение колонн.
При планировке жилого дома учитывается формирование опалубочной конструкции. Рекомендуется использовать обрезные доски, с помощью которых фундаментное основание получится ровным и дополнительных расходов не потребует.
Опалубочную конструкцию располагают над уровнем траншеи сантиметров на сорок, зазоры у досок не превышают 3 мм. Установив щиты, укладывают гидроизоляционный слой, защищающий от преждевременного испарения воды и улучшающий прочность опорных элементов.
Опорный фундаментный каркас представляет собой неотъемлемую часть прочной основы. По этой причине рекомендуется использовать стальные арматурные прутья диаметром 1 – 1.2 см.
В проект объекта необходимо включить расчеты по потребности бетонного раствора, который потребуется для заливки основания. Ошибки способны стать причиной нехватки смеси, что окает влияние на прочность и надежность основы.
Чтобы приготовить раствор, используют цементный материал М250 и выше, песок крупной или средней фракции, щебенку и воду.
Дополнительные документы
Кроме проектной документации, которая прилагается к плану фундаментной основы сооружения, прилагают комплект следующих документов:
- сводную спецификацию с указанием требований к каждому элементу, располагаемому ниже «нулевого» уровня;
- развертку и планировку по монтажу сборных опорных элементов;
- схему, отображающую армирование участка с учетом нагрузочных воздействий объекта на фундаментную основу;
- таблицы, в которых указаны эксплуатационные показатели опорных столбов фундамента;
- сведения о размещении откосов.
Чтобы фундамент получился надежным и долговечным, используют точные расчеты и квалифицированных специалистов. Попытки сэкономить на составлении проекта однозначно приведут к появлению дефектов, которые повлекут за собой финансовые расходы.
Проектирование и расчет фундамента (ленточного, столбчатого) для дома, зданий: цена в Москве
Главная \ Обследование и проектирование \ Расчет и проектирование фундаментов (ленточных, столбчатых)
Один из факторов, выгодно отличающих нашу компанию на фоне многих конкурентных предложений – демократичная цена проектирования фундаментов зданий в Москве при гарантии высокого качества конечного результата. Этому способствуют передовые методы выполнения расчетов, высокий уровень теоретической подготовки наших специалистов и значительный опыт практической реализации проектов различной степени сложности.
Специфика проектных работ в наибольшей мере зависит от характеристик строения и типа фундамента. В последние годы стабильно возрастающей популярностью пользуются каркасные конструкции, а также экологичные дома из бревен, оцилиндрованного или клееного бруса. Для них мы выполняем проектирование конструкции мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома относительно невысокой массы. Устройство такого фундамента требует умеренных финансовых и временных затрат, но проводится только на сухих и малопучинистых грунтах. Для более массивных сооружений и домов с цокольным этажом или подвалом мы разработаем проект заглубленного (25-30 см ниже глубины промерзания грунта) фундамента.
Порядок и правила расчета фундамента и разработки проекта
Популярные ленточные фундаменты отличаются не только по степени заглубленности в грунт, но и по способу изготовления: различают монолитные и сборные версии. В любом случае важнейшей задачей остается расчет прочности, ширины и глубины заложения фундамента – эти факторы решающим образом предопределяют надежность и долговечность готового сооружения.
+7 (499) 745-96-36, +7 (985) 877-37-07
Заказать проектирование фундамента
Последние выполненные объекты
Год
Наименование объекта
Адрес
Вид работ
Фото Объекта
2015-2016 Обследования конструкции пола и основания пола производственного здания Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект Работа по обследованию и оценке технического состояния основания и конструкции пола производственного корпуса 2016 Усиление фундаментов здания г. Москва, 1-й Тружеников переулок. Проведение статического испытания (буроинъекционные сваи Ø 200мм) 2016 Устройство свай для фундаментов нового складского блока АО «НИКИЭТ» г. Москва, 2-ой Иртышский проезд
Статическое испытание на вдавливание грунтов сваей Ø 350мм, дл. 12,75 м,на нагрузку 38т. 2016 Строительство индивидуального дома ДНП «Медвежье озеро» вблизи д. Кузьменки, Щелковского района Статическое испытание на вдавливание грунтов сваей Ø 273мм, дл. 5,60 м, на нагрузку 24т. 2016 Строительство многоэтажного жилого комплекса с нежилыми помещениями и гаражом Московская обл., г. Пушкино, ст. Ярославское шоссе, вблизи дома № 141. Бурение скважин и погружению труб Ø 219 мм и Ø 273 мм в пробуренную скважину на глубину до 9 м
При выполнении расчетов специалисты «БУРИНЖСТРОЙ» анализируют и учитывают множество критериев:
- Массу и габариты возводимого объекта;
- Характеристики грунтов: для получения этих сведений предварительно проводятся инженерно-геологические изыскания;
- Параметры ГОСТ и нормативы СНиП;
- Рельеф местности;
Глубину промерзания и уровень подъема грунтовых вод; - Климатические особенности местности;Эксплуатационные нагрузки.
Совокупность всех факторов предопределяет такие указываемые в проекте характеристики, как:
- Марка используемого для изготовления монолитного фундамента бетона;
- Типоразмеры и прочностные параметры бетонных блоков;
- Тип и параметры армирующих материалов;
- Конструктивные особенности опалубки.
Для клиентов, ищущих пути минимизации затрат на строительство, мы выполним проектирование столбчатого фундамента, который стоит в 1,5-2 раза меньше ленточного при высоких эксплуатационных качествах. Для расчета его параметров потребуется практически аналогичный ленточному варианту пакет данных.
Во многих ситуациях существует вариативность выбора вида и типа фундамента, что зависит от приоритетов застройщика. Пример: сборный мелкозаглубленный ленточный фундамент потребует меньшего объема земляных работ и будет обустроен быстрее монолитного, но необходимость привлечения тяжелой техники сделает его стоимость более высокой. Мы предоставим клиенту полную информацию по каждому интересующему его техническому и организационному вопросу, а проектные работы будут выполнены в сжатые сроки, качественно и недорого.
Оболочки сейсмостойкости
V–H–M ленточных фундаментов на склонах для расчета несущей способности системы конструкция-фундамент
ASCE/SEI41-17 (2017) Оценка сейсмостойкости и модернизация существующих зданий. Американское общество инженеров-строителей, Рестон. https://doi.org/10.1061/9780784414859
Баазузи М., Бенмеддур Д., Мабруки А., Меллас М. (2016) Двухмерный численный анализ мелкозаглубленного фундамента, опирающегося на склон под наклонной нагрузкой. Procedia Eng 143: 623–634. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.06.086
Артикул Google Scholar
Bransby MF, Randolph MF (1998) Комбинированное нагружение юбочных фундаментов. Геотехника 48: 637–655. https://doi.org/10.1680/geot.1998.48.5.637
Артикул Google Scholar
Баттерфилд Р., Готтарди Г. (1994) Полная трехмерная схема разрушения неглубоких оснований на песке. Геотехника 44: 181–184. https://doi.org/10.1680/geot.1994.44.1.181
Артикул Google Scholar
Баттерфилд Р., Хоулсби Г.Т., Готтарди Г. (1997) Стандартизированные правила знаков и обозначения для фундаментов с общей нагрузкой. Геотехника 47: 1051–1054. https://doi.org/10.1680/geot.1997.47.5.1051
Артикул Google Scholar
Chen WF, Liu XL (1990) Предельный анализ в механике грунтов. Эльзевир, Амстердам
Google Scholar
Cocjin M, Kusakabe O (2013) Центрифужные наблюдения за комбинированной нагрузкой ленточного фундамента на плотный песок.
Артикул Google Scholar
EN1997-1 (2004) Еврокод 7: геотехническое проектирование — часть 1: общие правила. Британский институт стандартов, Лондон
EN1998-5 (2004) Еврокод 8: проектирование сейсмостойких конструкций — часть 5: фундаменты, подпорные конструкции и геотехнические аспекты, Шестая редакция, изд. Британский институт стандартов, Лондон
Фотопулу С.Д., Питилакис К.Д. (2013) Кривые устойчивости железобетонных зданий к медленно движущимся оползням, вызванным сейсмическими воздействиями. Soil Dyn Earthq Eng 48: 143–161. https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2013.01.004
Артикул Google Scholar
Георгиадис К. (2010) Влияние наклона нагрузки на недренированную несущую способность ленточных фундаментов на склонах. Comput Geotech 37: 311–322. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2009.11.004
Артикул Google Scholar
Gottardi G, Butterfield R (1993) О несущей способности поверхностных оснований на песке при общих плоских нагрузках. Найденные почвы 33: 68–79. https://doi.org/10.3208/sandf1972.33.3_68
Артикул Google Scholar
Готтарди Г., Баттерфилд Р. (1995) Смещение модели жесткой поверхности основания на плотном песке под общей плоской нагрузкой. Найденные почвы 35: 71–82. https://doi.org/10.3208/sandf.35.71
Артикул Google Scholar
Готтарди Г., Хоулсби Г.Т., Баттерфилд Р. (1999) Пластическая реакция круговых оснований на песке при общей плоской нагрузке. Геотехника 49: 453–469. https://doi.org/10.1680/geot.1999.49.4.453
Артикул Google Scholar
Гурвенец С. (2007a) Влияние формы на несущую способность прямоугольных фундаментов при общей нагрузке. Геотехника 57: 637–646. https://doi.org/10.1680/geot.2007.57.8.637
Артикул Google Scholar
Гурвенек С. (2007b) Зоны разрушения морских мелкозаглубленных фундаментов при общей нагрузке. Геотехника 57: 715–728. https://doi.org/10.1680/geot.2007.57.9.715
Артикул Google Scholar
Гурвенец С. (2008) Влияние заделки на недренируемую способность мелкозаглубленных фундаментов при общей нагрузке. Геотехника 58: 177–185. https://doi.org/10.1680/geot.2008.58.3.177
Артикул Google Scholar
Гурвенек С., Рэндольф М. (2003) Влияние неоднородности прочности на форму границ разрушения при комбинированной нагрузке ленточного и кругового фундаментов на глину. Геотехника 53: 575–586. https://doi.org/10.1680/geot.2003.53.6.575
Артикул Google Scholar
Говони Л., Гурвенец С., Готтарди Г. (2010) Центрифужное моделирование круглых неглубоких фундаментов на песке. Int J Phys Model Geotech 10:35–46. https://doi.org/10.1680/ijpmg.2010.10.2.35
Google Scholar
IS13920 (2016). Проводительная детализация железобетонных конструкций, подвергшихся сейсмическим силам — код практики, шестая редакция изд., Бюро индийского стандарта, Нью -Дели
IS1893 (2016) Критерии для сопротивления сопротивлению землебной , часть 1 Общие положения и строения. Бюро индийских стандартов, Нью-Дели
IS456 (2000) Обычный и армированный бетон — свод правил. Бюро индийских стандартов, Нью-Дели
IS6403 (2002) Свод правил по определению несущей способности мелкозаглубленных фундаментов. Бюро индийских стандартов, Нью-Дели
Краббенхофт К., Лямин А., Краббенхофт Дж. (2016) OptumG2: теория. Вычислительная инженерия Optum. https://optumce.com/wp-content/uploads/2016/05/Theory.pdf. По состоянию на 03 марта 2018 г.
Лесный К. (2006) Роль благоприятных и неблагоприятных воздействий при проектировании мелкозаглубленных фундаментов в соответствии с Еврокодом 7. В: Парсонс Р.Л., Чжан Л., Го В.Д., Фун К.К., Ян М. (ред.) Расчет и проектирование фундамента: инновационные методы, том GSP-153. Американское общество инженеров-строителей. https://doi.org/10.1061/40865(197)15
Лесной К. (2009 г.) Безопасность мелкозаглубленных фундаментов – расчет предельных состояний в соответствии с Еврокодом 7 в сравнении с альтернативными концепциями проектирования. Georisk Assess Manag Risk Eng Syst Geohazards 3:97–105. https://doi.org/10.1080/17499510802552877
Артикул Google Scholar
Лукидис Д. , Чакраборти Т., Сальгадо Р. (2008) Несущая способность ленточных фундаментов на чисто фрикционном грунте при внецентренных и наклонных нагрузках. Can Geotech J 45: 768–787. https://doi.org/10.1139/T08-015
Артикул Google Scholar
Makrodimopoulos A, Martin CM (2006) Анализ предела нижней границы фрикционно-связных материалов с использованием конусного программирования второго порядка. Int J Numer Methods Eng 66: 604–634. https://doi.org/10.1002/nme.1567
Артикул Google Scholar
Makrodimopoulos A, Martin CM (2007) Анализ предела верхней границы с использованием симплексных элементов деформации и программирования конуса второго порядка. Int J Numer Anal Methods Geomech 31: 835–865. https://doi.org/10.1002/nag.567
Артикул Google Scholar
Мандер Дж. Б., Пристли М.Дж.Н., Парк Р. (1988) Теоретическая модель напряжения-деформации для замкнутого бетона. J Struct Eng 114: 1804–1826. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1988)114:8(1804)
Артикул Google Scholar
Martin CM, Houlsby GT (2000) Комбинированная нагрузка на глиняные фундаменты: лабораторные испытания. Геотехника 50: 325–338. https://doi.org/10.1680/geot.2000.50.4.325
Артикул Google Scholar
Montrasioa L, Nova R (1997) Осадки неглубоких фундаментов на песке: геометрические эффекты. Геотехника 47: 49–60. https://doi.org/10.1680/geot.1997.47.1.49
Артикул Google Scholar
NCHRP (2010) Отчет 651: LRFD проектирование и строительство неглубоких фундаментов для конструкций автодорожных мостов. Национальная программа совместных исследований автомобильных дорог, Совет по исследованиям в области транспорта, Вашингтон, округ Колумбия https://doi. org/10.17226/14381
Nova R, Montrasioa L (1991) Осадки неглубоких фундаментов на песке. Геотехника 41: 243–256. https://doi.org/10.1680/geot.1991.41.2.243
Артикул Google Scholar
OptumG2 (2018) v2.2018.02.09, Вычислительная техника Optum. Копенгаген, штат Невада, Дания
Радж Д., Сингх Ю., Кайния А.М. (2018a) Поведение откосов под несколькими соседними фундаментами и зданиями. Int J Geomech 18: 04018062. https://doi.org/10.1061/(asce)gm.1943-5622.0001142
Артикул Google Scholar
Радж Д., Сингх Ю., Шукла С.К. (2018b) Сейсмическая несущая способность ленточного фундамента, заложенного в грунтовом откосе c-ϕ. Int J Geomech 18: 04018062. https://doi.org/10.1061/(asce)gm.1943-5622.0001194
Артикул Google Scholar
SAP2000 (2018) v20, Computers and Structures Inc. , Беркли
Shen Z, Feng X, Gourvenec S (2016) Недренируемая способность поверхностных фундаментов с интерфейсом нулевого напряжения при плоской нагрузке V–H–M. Компьютерная геотехнология 73:47–57. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2015.11.024
Артикул Google Scholar
Sloan SW (2013) Анализ геотехнической устойчивости. Геотехника 63: 531–572. https://doi.org/10.1680/geot.12.RL.001
Артикул Google Scholar
Taiebat HA, Carter JP (2000) Численные исследования несущей способности мелкозаглубленных фундаментов на связном грунте, подвергающихся комбинированной нагрузке. Геотехника 50: 409–418. https://doi.org/10.1680/geot.2000.50.4.409
Артикул Google Scholar
Taiebat HA, Carter JP (2010) Поверхность разрушения для круговых фундаментов на связных грунтах. Геотехника 60: 265–273. https://doi.org/10.1680/geot.7.00062
Артикул Google Scholar
Tang C, Phoon K-K, Toh K-C (2015) Влияние ширины фундамента на Nγ и границы разрушения ленточных фундаментов с внецентренной и наклонной нагрузкой на песке. Can Geotech J 52: 694–707. https://doi.org/10.1139/cgj-2013-0378
Артикул Google Scholar
Укричон Б., Уиттл А.Дж., Слоан С.В. (1998) Расчет предельных значений недренированного грунта для комбинированной нагрузки ленточных фундаментов на глину. J Geotech Geoenviron Eng 124: 265–276. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(1998)124:3(265)
Артикул Google Scholar
Vulpe C, Gourvenec S, Power M (2014) Обобщенная зона разрушения для недренируемой способности круглых мелкозаглубленных фундаментов при общей нагрузке. Geotech Lett 4: 187–196. https://doi.org/10.1680/geolett.14.00010
Артикул Google Scholar
Юн Г., Брансби М.Ф. (2007) Горизонтальный момент закладных фундаментов в недренированном грунте. Может Геотех Дж 44:409–424. https://doi.org/10.1139/t06-126
Артикул Google Scholar
Способ расчета ленточных фундаментов легких конструкций на расширяющихся глинах
Тип документа: Оригинал статьи
Авторы
1 Ecole Mohammadia d’Ingenieurs, Университет Мохаммеда V в Рабате, Рабат, Марокко
2 Ecole Hassania des Travaux Publics, Casablanca, Марокко
10. 5829/ije.2022.35.01A.24
Abstract
Неглубокие усиленные основания, в частности типология Vierendeel, считаются методы проектирования сооружений на экспансивных грунтах, которые зарекомендовали себя как сложные решения; сочетание экономичности и безопасности. В настоящем исследовании исследуется аналитическая модель для предварительного проектирования ленточных фундаментов для легких конструкций на экспансивных грунтах, в частности балки Виренделя. Разработанная модель используется для расчета посредством анализа взаимодействия грунт-конструкция алгебраических выражений для изгибающего момента и смещения основания в любой точке основания. Метод основан на упрощении реакции глинистого грунта (Pi) и геометрии конструкции и получен в результате интегрирования уравнения балки на насыпи Винклера. Затем аналитическая модель используется для оценки влияния нагрузок конструкции на состояние контакта конструкции с глинистым грунтом (полный или частичный контакт), а также влияние этого состояния контакта на значение максимального изгибающего момента внутри луч. Результаты подчеркивают влияние строительной нагрузки на состояние контакта между фундаментом и набухающим грунтом. Результаты показывают, что изгибающий момент в основании сильно зависит от состояния контакта между этим основанием и глинистым грунтом.
Ключевые слова
Основные темы
- Хейт П., Сил А. и Чоудхури С., «Оценка повреждений железобетонных зданий с учетом неровностей (исследовательская записка)», 90 291 Международный журнал Инжиниринг, Транзакции А: Основы , Том. 32, № 10, (2019), 1388-1394, doi: 10.5829/ije.2019.32.10a.08.
- Снетен, Д., «Три тематических исследования повреждений сооружений, основанных на обширных грунтах», на Пятой международной конференции по обширным почвам, Аделаида, Южная Австралия. (1984), 218-221.
- Вэй, X.
, Гао, С. и Лю, К., «Обзор поведения и механизма растрескивания в глинистых грунтах, связанных с высыханием», Достижения в области гражданского строительства , Vol. 2020, (2020), doi: 10.1155/2020/8880873.
- Холланд, Дж. и Ричардс, Дж., «Практический расчет фундаментов для легких конструкций на расширяющихся глинах», в Proc., 5th Int. конф. на обширных почвах, ACT: Институт инженеров Австралии. Том, №, (1984), 154-158.
- Чен, Ф.Х., «Фундаменты на обширных грунтах», Elsevier, Vol. 12, (2012).
- Громко Г.Ю., «Обзор расширяющихся грунтов», Журнал инженерно-геологического отдела , Vol.
100, № 6, (1974), 667-687, doi: 10.1061/AJGEB6.0000059.
- Эйжаауани, Х., «Взаимодействие фундаментов и расширяющихся грунтов: патология, расчеты и экспериментальные исследования», Ecole des Ponts ParisTech, (2008),
- Митчелл, П.В., «Проектирование неглубоких фундаментов на обширном грунте», (1984), .
- Понс Поблет, Дж. М., «Ферма Виренделя: прошлое и настоящее инновационной типологии», Arquitetura revista , Vol. 15, № 1, (2019), 193-211, doi: 10.4013/arq.2019.151.11.
- Лю, Ю.
и Ванапалли, С.К., «Анализ смещения одной сваи в ненасыщенном расширяющемся грунте», Компьютеры и геотехника , Vol. 106, (2019), 83-98, doi: 10.1016/j.compgeo.2018.10.007.
- Цайтлен, Дж.Г. и Коморник, А., «Кодекс фундамента для обширных почвенных условий», в Expansive Soils, ASCE. (1980), 609-616.
- Суреш Р. и Муругаян В., «Влияние химических добавок на геотехнические свойства расширяющегося грунта», International Journal of Engineering, Transactions A: Basics , Vol. 34, № 1, (2021), 19-25, doi: 10.5829/ije.2021.34.01a.03.
- Аббас, Х.О., «Лабораторное исследование армированного расширяющегося грунта с помощью анкеров из гранулированных свай», International Journal of Engineering , Vol.
33, № 7, (2020), 1167-1172, doi: 10.5829/ije.2020.33.07a.01.
- AG, S. и Mudavath, H., «Характеристика усадки почвы с низкой пластичностью с использованием процесса анализа цифровых изображений», International Journal of Engineering , том. 34, № 10, (2021), doi: 10.5829/ije.2021.34.10a.02. Совет
- , N.R.C.B.R.A. и Администрация, USFH, «Критерии выбора и проектирования жилых плит на земле», Национальная академия наук, (1968 г.).
- Эль Брахми, Дж., Ламдуар, Н. и Зукаге, М., «Формулировка интегрального уравнения вектора смещения для ненасыщенных расширяющихся грунтов методом граничных элементов», Инновационные инфраструктурные решения , Vol.
3, № 1, (2018), 1-7, doi: 10.1007/s41062-017-0106-3.
- Фарид, З., Ламдуар, Н. и Бузиян, Дж. Б., «Новый упрощенный метод прогнозирования контактного состояния между мелкозаглубленными фундаментами и набухающим грунтом», Civil Engineering Journal , Vol. 7, № 5, (2021), 880-892, doi: 10.28991/cej-2021-03091697.
- Carrier III, WD, «Трубопровод, опирающийся на модель неоднородного винклеровского грунта», Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering , Vol. 131, № 10, (2005), 1301-1304, doi. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2005)131:10(1301)
Фарид, З., Ламдуар, Н., и Бен Бузиян, Дж.