Уровень планировки фундамента — это процесс выравнивания площадки, на которой будет заливаться фундамент, с целью обеспечения его устойчивости и равномерной нагрузки на soil. Правильная планировка позволяет избежать деформаций и усадок здания в будущем, что критически важно для его долговечности.
При определении уровня планировки учитываются различные факторы, такие как характеристики грунта, глубина фундамента и предполагаемые нагрузки. Тщательное выполнение этого этапа строительного процесса способствует созданию надежной основы для любого строительного объекта.
Определение отметки планировки земли
Отметку планировки земли DL назначаем исходя из минимума земляных работ на площадке.
DL = ( Hскв 1 + Нскв 2 ) / 2 = ( 134,2 + 134,6 ) / 2 = 134,4 м.
Относительно уровня чистого пола DL = -0,1 м., тогда абсолютная отметка пола составит 134,5 м.
По данным наплоставания грунтов строим инженерно-геологический разрез по оси скважин 1 и 2.
В целом площадка пригодна для возведения здания . Рельеф площадки ровный с небольшим уклоном в сторону скважины 1. Грунты имеют слоистое напластование с выдержанным залеганием пластов ( уклон кровли грунта не превышает 2 % ). Подземные воды расположены на достаточной глубине.
В качестве несущего слоя для фундамента на естественном основании может быть принят 1 слой — песок крупнозернистый. 2 слой песка по своему состоянию ( е = 0,76 ) песок рыхлый ( е > 0,7 ). Нормы проектирования не допускают использования в качестве естественного основания песчанных грунтов в рыхлом состоянии без их предварительного уплотнения.
В качестве альтернативного варианта может быть рассмотрен свайный фундамент с заглублением свай в 5 слой — суглинок твердый. 2 слой — не может быть использован, потому что песок находится в рыхлом состоянии. 3 слой — не рационально использовать, так как он рыхлее 1 слоя. 4 слой — Суглинок — находится в текуче-пластичном состоянии ( 0.75 < Jl =0.78 < 1 ). 5 слой -Суглинок ( Jl < 0 ) находится в твердом состоянии и может выступать в качестве несущего слоя.
4 Проектирование фундамента на естественном основании
4.1 Определение глубины заложения подошвы фундамента.
Согласно СНиП 2.02.01-83 (п.2.29а) глубина заложения фундамента на крупных песках не зависит от глубины промерзания. Глубину заложения фундамента принимаем из конструктивных соображений.
4.2 Определение размеров подошвы фундамента.
Расчетное сопротивление грунта в основании
R = ( 1.4 1 / 1.1 ) ( 2.11 1 2.5 1000 + 9.44 2 1000 + 0 + 0 ) = 1.27 ( 5275 + 18880 ) = 307 кПа
задаемся L/b = 1.5
Aф = N / ( R — g d ) = 2.34 / ( 0.307 — 0.02 2 ) = 8.76 м 2
Увеличиваем на 20 % получаем Аф = 10,5 м 2
Принимаем размеры фундамента 2,5 на 4,0 м (Аф = 10 м 2 )
при R бетона = 0,19 Мпа
и при марке М 100
a = 31 tg a = 0.61
h = ( b — b0 ) / 2 tg a =
= (4.0 — 1.2 ) / 2 0.61 = 2.4 м
Необходимо принять в качестве несущего слоя 2 слой — песок крупнозернистый, но так как он находится в рыхлом состоянии ( е = 0,76 ) необходимо выполнить мероприятия по его уплотнению.
( е max = 0.65 ) j = 38 E = 30 C — нет
пересчитываем расчетное сопротивление
R = ( 1.4 1 / 1.1 ) ( 2.11 1 2.5 1000 + 9.44 2,4 1000 + 0 + 0 ) = 1.27 ( 5275 + 22656) = 354,72 кПа
Aф = N / ( R — g d ) = 2.34 / ( 0.354 — 0.02 2 ) = 7,5 м 2
Увеличиваем на 20 % получаем Аф = 9 м 2
Оставляем размеры фундамента 2,5 на 4,0 м (Аф = 10 м 2 )
Vф = 0,7 1,2 0,4 + 0,5 ( 1,6 1,1 + 2,4 1,5 + 3,2 1,9 + 4 2,5) = 11,06 м 3
Vгр = 2,5 4 2,4 — 11,06 = 12,94 м 3
Gф = 11,06 2400 = 0,265 МН
Gгр = 12,94 1900 = 0,246 МН
Р max ( min ) = ( N + Gф + Gгр ) / А ± М / W = ( 2.34 + 0.265 + 0.246 ) / 10 ± 0.72 / 6.67 = 0.40 ( 0.18 ) Мпа
W = b L 2 / 6 =2.5 4 2 / 6 = 6.67 м 3
Информация о работе «Основания и фундаменты»
Раздел: Технология Количество знаков с пробелами: 19627 Количество таблиц: 11 Количество изображений: 0
Похожие работы





. каждого слоя. Она должна быть меньше величины предельно допустимой осадки фундамента данного типа. Осадка III слоя: S3 = 1,130999 см Осадка IV слоя: S4 = 0,18381 см Итак, осадка основания фундамента получается суммированием осадок всех слоев: S3+S4=1,130999+0.18381=1,314809≈1,3см Предельно допустимая осадка для зданий рассматриваемого типа составляет 8смпри принятом размере .





. (кН) Расчетная нагрузка по I группе предельных состояний (кН) Стена А 518,9 579,16 Колонна Б 1531,1 1740,64 3. Определение глубины заложения фундаментов 13-ти этажного жилого дома А. Под наружную стену кирпичного дома Б. Под внутренний ряд колонн 3.1 Определяем глубину заложения исходя из конструктивных особенностей сооружений. При отметки пола подвала равной – 2,2 м. и .
. 12,0 см выполняется (значение Su = 12,0 см принято по таблице прил.4 СНиП 2.02.01-83). Расчетная схема и эскиз фундамента на распределительной подушке приведена на Рис.6. 5. Расчет и проектирование варианта фундамента на искусственном основании, в виде песчаной распределительной подушки 5.1 Глубина заложения фундамента Аналогично фундаменту на естественном основании назначаем глубину .





. 91.89 51.46 176.81 99.01 Крепление стенок котлованов 100 м² крепления 106 24 25.44 — — Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 100 м² уплотненной поверхности основания 45.3 42.3 19.16 — — Устройство фундаментов под колоны, железобетонные м³ 32 4.83 154.56 4.23 135.36 Стоимость свай квадратного сечения сплошных длинной 6 м. м 7.7 — — 54 415.80 .
Расчет осадки основания. Общие положения
Проектирование основания следует выполнять на основе существующих нормативных документов в частности СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" или СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений". Ниже мы рассмотрим, на основании каких положений можно определить осадку основания.
Для начала выясним, что подразумевается под термином — осадка основания (обозначается литерой "s").
Осадка — это деформация, происходящая в результате уплотнения грунтов, залегающих ниже фундамента, под воздействием нагрузки от здания или сооружения, иногда под воздействием собственного веса вышележащего грунта
При этом существенного изменения структуры грунтов не происходит и потому такую деформацию можно условно считать упругой. Это означает, что давление на основание (нагрузка от фундамента) должно быть меньше расчетного сопротивления грунта.
Если давление на грунт будет больше расчетного сопротивления грунта, то деформация грунтов будет уже пластической, т.е. не восстанавливаемой со временем даже после снятия нагрузки (например, сноса здания) и приведет к существенному изменению структуры грунтов (как минимум тех, которые находятся ближе всего к подошве фундамента). Такая деформация называется просадкой и будет она значительно больше чем осадка, вот только рассчитать просадку из-за пластической деформации даже приблизительно не возьмется никто (просадка при замачивании просадочных грунтов и по другим возможным причинам, здесь не рассматривается).
Методы уплотнения грунтов перед началом строительства здесь также не рассматриваются. Тем не менее уплотнение грунта перед началом устройства фундамента позволит уменьшить итоговую осадку основания, определить которую мы и собираемся.
Основные положения, принимаемые при расчете осадки основания:
1.
Теоретически для расчета осадки основания достаточно просто знать закон Гука, согласно которому
σ = ЕΔh/h или Δh = σh/E (391.1)
где σ — нормальное напряжение, действующее на стержень, измеряемое в МПа или кгс/см 2 .
Примечание: нормальные напряжения при рассмотрении оснований часто называются вертикальными нормальными, а потом и просто вертикальными. Сути дела это не меняет, однако позволяет лучше представить направление действия напряжений.
Е — модуль упругости стержня, также измеряемый в МПа или кгс/см 2 , h — высота (длина) стержня, Δh — величина деформации стержня, которую можно было бы рассматривать как осадку основания, если бы мы действительно имели под подошвой фундамента некий стержень конечной длины и постоянного по длине сечения. Вместо это у нас под фундаментом весь земной шар, состоящий из множества пород, слоев грунтов, грунтовых вод и пр. Поэтому:
2.
При расчете осадки основания используется модель линейно деформируемого полупространства под подошвой фундамента.
3.
В этом линейно деформируемом полупространстве давление фундамента на основание будет чем глубже, тем меньше из-за перераспределения напряжений на единицу площади по мере заглубления. Однако зависимость между глубиной и распределением напряжения — не линейная.
Например для точечного фундамента с достаточно малой площадью подошвы давление на основание можно условно рассматривать как сосредоточенную нагрузку в вершине конуса. И чем больше высота конуса, тем больше площадь, на которую будет распределяться эта нагрузка. Таким образом конус — это как бы и есть деформируемый стержень переменного сечения. Давление фундамента на основание обозначается как σq и определяется, как дополнительное вертикальное напряжение. На рассматриваемой глубине z это напряжение обозначается как σzq (см. рисунок 391.1)
Примечание: в СНиПе 2.02.01-83 нагрузка на основание обозначается литерой р, в теоретической механике нагрузка чаще обозначается литерой q и мне такое обозначение ближе. Впрочем принципиального значения это не имеет.
4.
Помимо давления от фундамента на нижележащие слои грунтов давят вышележащие слои грунтов. Это давление обозначается как σγ и определяется, как вертикальное напряжение от собственного веса грунта. Предполагается, что вертикальное напряжение от собственного веса грунта прямо пропорционально рассматриваемой глубине и объемному весу грунта
σγ = γh
где γ — объемный вес сжимаемого грунта, находящегося ниже подошвы фундамента, h — высота слоя сжимаемого грунта
Примечание: В СНиПе 2.02.01-83 это давление обозначается как σg, в СП 50-101-2004 — как σγ, но опять же принципиального значения это не имеет. Мне больше нравится обозначение σγ.
5.
Так как по мере заглубления вертикальные напряжения от фундамента уменьшаются, а от вышележащих слоев грунта увеличиваются, то соответственно и деформации, вызываемые этими напряжениями, изменяются. Т.е. чем глубже, тем меньше будет влияние нагрузки от фундамента на осадку основания, к тому же на больших глубинах основание и так уже осело под постоянно действующей нагрузкой от вышележащих грунтов, конечно в том случае, если эти грунты находятся в таком состоянии достаточно давно, желательно тысячи или даже миллионы лет. Таким образом нет необходимости рассматривать толщу грунтов бесконечно большой высоты. Нижняя граница сжимаемой толщи принимается на глубине z = Hc, где выполняется условие σzq = 0.2σzγ (см. рис. 391.1).
Примечание: если нижняя граница сжимаемой толщи находится в грунте с модулем деформации Е < 5 МПа (50 кгс/см 2 ) или такой слой залегает непосредственно ниже определенной глубины z = Hc, то нижняя граница сжимаемого слоя определяется, исходя из условия σzq = 0.1σzγ.
При этом изменение значения вертикальных напряжений в зависимости от глубины принимается согласно следующей расчетной схеме:

Рисунок 391.1 Схема распределения вертикальных напряжений в линейно-деформируемом полупространстве
DL — отметка планировки (уровень грунта после окончания строительства);
NL — отметка поверхности природного рельефа (уровень грунта до начала строительства);
FL — отметка подошвы фундамента;
WL — уровень подземных вод;
В.С — нижняя граница сжимаемой толщи, определяемая расчетом;
d и dn глубина заложения фундамента соответственно от уровня планировки и от поверхности природного рельефа;
b — ширина фундамента;
q — среднее давление под подошвой фундамента;
q0 — дополнительное давление на основание;
σzγ и σzγ,0 — вертикальное напряжение от собственного веса грунта на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы;
σzq и σzq,0 — дополнительное вертикальное напряжение от внешней нагрузки на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы;
Нс — глубина сжимаемой толщи, определяемая расчетом.
6.
Так как на значение дополнительного вертикального напряжения кроме рассматриваемой в п.3 глубины Влияет ширина фундамента и рассматриваемая точка подошвы фундамента, то значение нагрузки от фундамента на рассматриваемой глубине z рекомендуется определять по следующим формулам:
σzq = aqo (391.2.1)
а — коэффициент, принимаемый по таблице 391.1 в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и относительной глубины, равной: x = 2z/b при определении σzq и x = z/b при определении σzq,c. Приведенные в таблице 391.1 значения коэффициента а — результат достаточно сложных расчетов для модели линейно деформируемого полупространства, что позволяет проектировщику сэкономить множество времени, сил и вообще значительно упростить расчет (хотя поначалу так не кажется).
Таблица 391.1

qo = q — σzγ,0 — дополнительное вертикальное давление на основание (для фундаментов шириной b ≥ 10 м принимается q0 = q)
q — среднее давление под подошвой фундамента (среднее потому, что в зависимости от формы фундамент может рассматриваться как балка на упругом основании и для такой балки распределение давления по ширине подошвы может быть не равномерным. Таким образом принятие среднего значения также позволяет упростить расчеты).
szγ,0 — вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. При планировке срезкой принимается σzγ,0 = γ’d (в данном случае следует помнить, что рисунок 391.1 является схематическим и отметка поверхности рельефа может быть выше отметки планировки, а не ниже, как показано на рисунке), при отсутствии планировки и планировке подсыпкой σzγ,0 = γ’dn, где γ’ — удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента, d и dn — показаны на рис.391.1.
Примечания к таблице 391.1:
1. b — ширина или диаметр фундамента, l — длина фундамента.
2. Для фундаментов, имеющих подошву в форме правильного многоугольника с площадью F, значения a принимаются как для круглых фундаментов радиусом r = √ F/п .
3. Для промежуточных значений x и η коэффициент a определяется по интерполяции.
7.
Согласно вышеизложенному определение значения дополнительного вертикального напряжения в начале и конце рассматриваемого слоя грунта не представляет большой проблемы и в итоге определение осадки s выполняется методом послойного суммирования по следующей формуле:

(391.3)
β — безразмерный коэффициент, принимаемый равным 0.8.
σzq,i — среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i-м слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-1 и нижней zi границах слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента.
hi и Еi — соответственно высота и модуль упругости i-го слоя грунта.
n — количество рассматриваемых слоев основания.
8.
Чтобы определить высоту сжимаемого слоя грунта Нс, как правило составляется таблица, в которую вносятся значения дополнительного вертикального напряжения и напряжения от собственного веса грунта в начале и в конце рассматриваемого слоя (пример составления подобной таблицы приводится отдельно).
9.
Суммарная осадка, определенная по формуле 391.3, не должна превышать предельных значений, приведенных в таблице 391.2, т.е s ≤ šu:
Таблица 391.2


Вот в принципе и все основные положения, принимаемые при расчете осадки основания (и соответственно фундамента дома). Пример практического использования этих достаточно абстрактных формул и положений приводится отдельно.
На этом пока все.
Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)).
Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV
02-08-2021: Михаил
>hi и Еi — соответственно высота и модуль упругости i-го слоя грунта
hi и Еi- соответственно толщина и модуль ДЕФОРМАЦИИ i-го слоя грунта;
02-08-2021: Доктор Лом
Все верно, модуль деформации. Тем не менее, смысл я думаю, был и так понятен.
11-08-2021: Даниил
А если я рассчитываю одноэтажный дом 10х10, то какая у меня средняя осадка?
11-08-2021: Доктор Лом
Это зависит от нагрузки на основание и физико-механических характеристик основания. В целом для одноэтажного дома осадка должна быть относительно небольшой.
Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).
| 35215208680f6fbd |
Глубина заложения фундаментов
Выбирая тип и глубину заложения фундамента, нужно придерживаться следующих общих правил:
- подошвы фундаментов желательно закладывать на одной и той же глубине;
- минимальная глубина заложения фундаментов принимается не менее 0,5 м от спланированной поверхности территории. Исключение составляют скальные породы, при наличии которых обычно снимается верхний, сильно выветренный слой;
- глубина заложения фундамента в несущий слой грунта должна быть не менее 0,1–0,2 м от его верха;
- при возможности следует закладывать фундамент выше уровня подземных вод. При этом не требуется водоотлива, гарантируется сохранение природной структуры грунтов основания, работы могут быть выполнены в кратчайший срок. В противном случае требуются шпунтовое крепление стен котлована, водоотлив, которые резко увеличивают стоимость земляных работ;
- при слоистом напластовании грунтов все фундаменты рекомендуется возводить на одном слое грунта или на грунтах с близкой сжимаемостью. Если это невыполнимо, то конструкцию фундаментов выбирают из условия допустимости неравномерности осадок.
- Инженерно-геологические факторы
- Климатические и гидрогеологические факторы
- Пример расчета глубины заложения фундамента
- Особенности возводимого н соседних сооружений
- Влияние способа производства работ по устройству фундаментов
Инженерно-геологические факторы
Учет инженерно-геологических условий заключается в выборе несущего слоя грунта, который может служить естественным основанием для фундаментов. Этот выбор производится на основе оценки сжимаемости и прочности грунтов. Все многообразие напластований можно представить в виде трех основных схем (рис. 11).

Схема I. Площадка сложена одним или несколькими слоями надежных грунтов, при этом строительные свойства каждого последующего слоя не хуже свойств предыдущего. В этом случае глубина заложения фундамента принимается минимальнодопустимой при учете сезонного промерзания грунтов.
Схема II. Сверху один или несколько слоев слабых грунтов, ниже которых располагается толща надежных грунтов. По этой схеме решение о глубине заложения фундаментов зависит от толщины слоя слабых грунтов.

- При небольшой его толще прорезать слабые слои и опирать фундаменты на надежные грунты (рис. 12, а).
- Использовать слабый слой в качестве несущего с одновременным снижением чувствительности сооружения к возможному развитию неравномерных осадок (рис. 12, б, в) — уширить подушку фундамента или сделать плитный фундамент.
- Применить свайные фундаменты (рис.12, г)
- Улучшить основание — заменить грунт подушками уплотнения, закрепить слабый грунт (рис. 12, д, е).
Схема III. Сверху залегают надежные грунты, а подстилающими являются один или несколько слоев слабого грунта.
Решения по выбору глубины заложения и конструкции фундамента.

- Прорезать толщу надежных и ненадежных грунтов (рис. 13, а, б).
- Использовать надежный грунт, как распределительную подушку при обязательной проверке расчетом слабого подстилающего слоя (рис. 13, в).
- закрепление слабого грунта (рис.13, г,д).
Климатические и гидрогеологические факторы
Основными климатическими и гидрогеологическими факторами, влияющими на глубину заложения фундаментов, являются промерзание и оттаивание грунтов. Известно, что при промерзании некоторых грунтов наблюдается их морозное пучение — увеличение объема, поэтому в таких грунтах нельзя закладывать фундаменты выше глубины промерзания.
Глубина заложения фундаментов отапливаемых зданий и сооружений по условиям недопущения возникновения сил морозного пучения грунтов под подошвой фундаментов должна назначаться:
- для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 9;
- для внутренних фундаментов — независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.
| Наименование грунта под подошвой фундамента | Глубина заложения фундаментов от уровня планировки, м | |
|---|---|---|
| При расположении подземных вод в двух (и ближе) метрах от расчетной глубины промерзания грунта | При расположении подземных вод далее двух метров от расчетной глубины промерзания грунта | |
| Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности | Не зависит от расчетной глубины промерзания | |
| Пески мелкие и пылеватые | ||
Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
- фундаменты опираются на грунты для которых специальными исследованиями установлено, что они не имеют пучинисгых свойств;
- деформации основания при промерзании и оттаивании не оказывают влияния на эксплуатацию сооружения;
- предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.
Расчетная глубина промерзания вычисляется по формуле:
в которой k — коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений — по таблице 10; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений k = 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой; dfn — нормативная глубина промерзания принимается по таблице или по карте.
| Особенности сооружения | Коэффициент k при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к фундаментам наружных стен, °С | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 и более | |
| Без подвала, с полами на грунте | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Без подвала, с полами на лагах по грунту | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Без подвала, с полами по утепленному цокольному перекрытию | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| С подвалом или техническим подпольем | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Примечания:
1 Приведенные в таблице значения коэффициента k относятся к фундаментам, у которых расстояние от внешней грани стены до края фундамента (af) не более 0,5 м; если это расстояние 1,5 м, значения коэффициента k повышают на 0,1, но не более чем до значения k = 1; при промежуточном значении af значения коэффициента k определяют интерполяцией.
2 К помещениям, примыкающим к наружным фундаментам, относятся подвалы и технические подполья, а при их отсутствии — помещения первого этажа.
3 При промежуточных значениях температуры воздуха коэффициент k принимают с округлением до ближайшего меньшего значения, указанного в таблице.
4. Для зданий с нерегулярным отоплением при определении k за расчетную температуру воздуха принимают ее среднесуточное значение с учетом длительности отапливаемого и неотапливаемого периодов суток.
Пример расчета глубины заложения фундамента
Найти минимально необходимую глубину заложения подошвы фундаментов наружных стен жилого здания без подвала в Нижнем Новгороде, с полами по утепленному цокольному перекрытию : грунт — супесь с текучестью I L < 0 , подземные воды в период промерзания на глубине dw = 2,5 м от поверхности планировки, вынос фундамента от наружной плоскости стены 1 м, температура воздуха в помещении 20°С.
По таблице найдем для супеси в Нижнем Новгороде нормативную глубину промерзания: 1,8 м.
Тогда расчетная глубина промерзания:
df = k×dfn = 0,7×1,8 = 1,26 м, где k = 0,7 (по табл. 10)
Расстояние от расчетной глубины промерзания до уровня грунтовых вод в зимний период dw — df = 2,5 — 1,26 = 1,24 то есть менее 2 м. Следовательно, грунт может испытывать морозное пучение и глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной — 1,26 м (см. табл. 9).
Для уменьшения глубины заложения должны быть предприняты специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунта либо применена конструкция фундамента не воспримчивого к сезонным колебаниям грунта.
Особенности возводимого н соседних сооружений
Основными конструктивными особенностями возводимого сооружения, влияющими на глубину заложения его фундамента, являются:
- наличие и размеры подземных и подвальных помещений;
- глубина заложения фундаментов соседних сооружений;
- наличие и глубина прокладки подземных коммуникации и конструкций самого фундамента;
- величина и характер нагрузок, передаваемых на фундаменты.
В зданиях с подвалом глубина заложения подошвы фундамента выбирается в зависимости от высоты подвального этажа, от конструкции фундамента и конструкции пола подвала (рис. 14).

При примыкании проектируемых фундаментов к существующим различают следующие случаи: подошва проектируемых фундаментов располагается выше глубины заложения существующих фундаментов, на одном и том же уровне и ниже подошвы существующего фундамента. Фундаменты проектируемого сооружения, непосредственно примыкающие к фундаментам существующего, рекомендуется закладывать, как показано на рисунках страницы сайта.
Если сооружение строится на косогоре фундаменты приходится делать на различных высотах. Переход от большей глубины заложения к меньшей осуществляется уступами, как изображено на рис. 15, где tg β, так же как и в случае проектирования нового фундамента рядом с существующим, определяется по формуле:
где φ1 — расчетное значение угла внутреннего трения грунта; с — расчетное удельное сцепление грунта, кПа; р — интенсивность давления по подошве расположенного выше фундамента, кПа. В связных грунтах (при с > 50 кПа) можно принимать tg β = 1 (β = 45°).

Для ленточных фундаментов высота уступов в этих грунтах обычно принимается 0,5–0,6 м, а длина участка фундамента — 1,0–1,2 м (в несвязных грунтах соотношение между высотой и длиной уступа может быть принято 1:2 при высоте уступа, не превышающей 0,5–0,6 м).
При наличии коммуникаций (трубы водопровода, канализации и т.д.) подошва фундамента должна быть заложена ниже их ввода. При этом условии трубы не подвержены дополнительному давлению от фундамента, а фундаменты не опираются на насыпной грунт траншей, отрытых для прокладки труб. Кроме того, в случае аварий и протечек уменьшается зона замачивания грунта, а при необходимости замены труб не будут нарушены грунты основания.
Влияние способа производства работ по устройству фундаментов
При возможности следует закладывать фундамент выше уровня подземных вод. При этом, как правило, не требуется водоотлива, гарантируется сохранение природной структуры грунтов основания, работы могут быть выполнены в кратчайший срок.
Глубину заложения фундамента следует выбирать, в том числе и в зависимости от способа производства землянных и монтажных работ. Под монолитные ленточные фундаменты траншеи можно отрыть вручную, но для здания с подвалом нужен экскаватор. При наличии крана можно применять сборные фундаменты, а при наличии бетономешалки — монолитные и т.д.
Окончательное решение по конструкции фундамента и глубине его заложения нужно принимать после анализа всех черех факторов приведенных выше.




