Анализ местных условий строительства

Характеристика инженерно-геологических условий строительства. Обоснование типа фундаментов опор и правила выбора типа пролетного строения. Составление профиля и чертежа мостового перехода. Порядок эскизного проектирования промежуточной опоры и устоя.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 23.01.2014
Размер файла 62,6 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

В курсовой работе на тему «Мост балочный железобетонный» составили 3 технически возможных и экономически выгодных варианта. Сравнивая технико-экономические показатели вариантов, выбираем для дальнейшей разработки наилучшую для данных условий конструкцию моста.

В качестве первого варианта рассматривается балочный двухпролетный мост с типовыми пролетными строениями из предварительно напряженного

железобетона и фундаментами опор на естественном основании.

Второй вариант представлен балочным мостом с типовыми двухблочными пролетными строениями и свайными фундаментами опор.

В третьем варианте делается попытка устранить недостатки предыдущих вариантов, изменяя величину пролетов, тип конструкции пролетных строений и опор и т.д.

При составлении вариантов моста следует ориентироваться на современные типовые проекты, применяя в основном сборные конструкции пролетных строений и опор и отдавая преимущество свайным фундаментам вместо массивных фундаментов глубокого заложения.

После составления всех вариантов необходим тщательный сравнительный технико-экономический анализ по таким показателям:

- строительная стоимость моста;

- расход основных материалов (прежде всего бетона и железобетона);

- возможность индустриализации процессов строительства;

- общий срок строительства моста, определяемый, прежде всего,

количеством опор;

- трудоемкость изготовления, транспортирования и монтажа.

В курсовой работе можно выразить количественно только первые два показателя. Однако это не означает, что только они определяют окончательный выбор наилучшего варианта. При близких строительных стоимостях определяющими могут быть другие показатели.

инженерный геологический строение мостовой

1. Анализ местных условий строительства

1.1 Характеристика водотока

Номер профиля мостового перехода - 3

УМВ - 35,0

УВВ - 37,0

Ширина русла на уровне УМВ - 42,5

Ширина русла на уровне УВВ - 80

Глубина при УВВ - 4,6

Глубина при УМВ - 2,8

Уровень высокого ледохода - 37,0

Уровень низкого ледохода - 35,0

Толщина льда - 0,3м

Отверстие моста - 52м

Коэффициент размыва русла - 1,1

Возвышение подошвы рельса над уровнем меженных вод-8,5

Грунт верхнего слоя -песок пылеватый

Грунт нижнего слоя -глина

Глубина промерзания грунта-1,2м

Класс временной нагрузки-К12

Вычисляем глубину реки после размыва по формуле:

(1.1)

где h - бытовая глубина при УВВ.

(1.2)

где УВВ - уровень высокой воды;

ОД - отметка дна.

1.2 Инженерно-геологические условия

Верхний слой - песок пылеватый, мощностью от 8,0 до 2,6 м.

Нижний слой - глина неограниченной мощности.

Глубина промерзания грунта - 1,2м.

1.3 Железнодорожный участок

Мостовой переход находится с умеренным континентальным климатом. Река имеет спокойное течение и устойчивое русло. Первая подвижка льда происходит на уровне меженных вод. Наивысший уровень ледохода совпадает с уровнем высоких вод. Мост расположен на прямом и горизонтальном участке однопутной железной дороги 1 категории. Дорога пересекает реку под прямым углом. Класс временной подвижной нагрузки К-12.

Отметку подошвы рельса определяем по формуле:

(1.3)

где Н- возвышение подошвы рельса над УМВ

ПР=35,0+8,5=43,5м

1.4 Обоснование типов фундаментов опор

При наличии в верхнем слое грунтов мало сжимаемых (твердые и полутвердые глины и суглинки, крупные пески) и средней сжимаемости (тугопластичные глины и суглинки, пески средней плотности) принимаются фундаменты на естественном основании мелкого заложения. При этом подошва фундаментов промежуточных опор заглубляется не менее 2,5 м от наинизшего уровня дна водотока после размыва, фундаменты устоев заглубляются в крупные и средние пески не менее 1 м от поверхности, а в глинистые и мелкие песчаные грунты - не менее чем на 0,25 м ниже глубины промерзания.

При наличии в верхнем слое грунта мелких и пылеватых песков, насыщенных водой, а также супесей фундаменты опор заглубляются в нижней (несущий) слой грунта минимум 0,5 м. При заглублении более 5 м фундаменты считаются глубокого заложения и возводить его целесообразно из опускных колодцев.

В грунтах позволяющих забивку свай на расчетную глубину без устройства лидерных скважин, рассматривается конструкция фундаментов с высоким свайным ростверком из монолитного железобетона. При этом низ свайных элементов промежуточных опор заглубляется ниже линии расчетного размыва не менее 4 м.

1.5 Выбор конструкции промежуточных опор и устоев

При наличии ледохода принимаются массивные промежуточные опоры сборно-монолитной конструкции обтекаемой формы (для уменьшения местного размыва).

Конструкция устоев зависит от высоты насыпи на подходах к мосту и длины береговых пролетных строений.

Высота насыпи определяется по формуле:

(1.4)

где БН - отметка бровки насыпи, назначаемая на 0,9 м ниже отметки

подошвы рельса;

ОД - отметка дна у концов моста.

(1.5)

где ПР - проектная отметка подошвы рельса.

БН=43,5-0,9=41,7м

При высотах насыпей до 6 м устои на естественном основании принимаются не обсыпными массивными из монолитного бетона, а если больше 6 м принимаются более экономичные по расходу бетона обсыпные.

1.6 Выбор типа пролетного строения

Выбирая тип пролетного строения и назначая его длину, контролируется соблюдение требований о возвышении низа пролетного строения над УВВ.

При заданной отметки ПР максимально допустимая строительная высота пролетного строения будет:

(1.6)

где 1,5 - возвышение низа конструкции над УВВ при наличии карчехода.

Ориентируясь на величину , принимаются типовые ребристо напряженные пролетные строения из железобетона, из предварительно напряженного железобетона, со следующими данными:

полная длина lп=27,6 м,

расчетная длина lр=26,9м,

строительная высота hстр=2,75м,

объем железобетона Vж.б.=83,01м3.

2. Разработка варианта моста №1

2.1 Составление профиля мостового перехода

Заданный для курсового проектирования профиль мостового перехода вычерчивается в масштабе 1:200 на листе миллиметровой бумаги. На профиле показываются геологическое строение, уровни воды, линию дна реки после размыва, линию подошвы рельса (ПР), линию промерзания грунта. Середина моста устанавливается с таким расчетом, чтобы заданное отверстие моста обеспечило наиболее благоприятный пропуск как меженных, так и высоких вод. Для учета стеснения русла реки опорами вводится коэффициент 1.2.

2.2 Эскизное проектирование промежуточной опоры

Выбрав в первом приближении типовое ребристое пролетное строение полной длиной , имеющее строительную высоту (не превышающую максимально допускаемую), определяется отметка верха опорной площадки (ОП):

(2.1)

где - высота опорных частей пролетного строения

При заданной толщине льда определяется отметка обреза фундамента (ОФ):

(2.2)

Ориентировочные размеры поперечного сечения тела опоры принимаются из таблицы 2.1

Таблица 2.1 Рекомендации к назначению размеров тела опоры

Полная длина пролетного строения , м.

11.5-13.5

16.5-18.7

23.6-27.6

Ширина тела опоры b, см.

180-200

200-220

240-260

Длина тела опоры с, см.

b +300

b +400

b +400

Минимальные значения толщины опорной площадки и оголовка (подферменной плиты) принимаются:

(2.3)

где - ширина подферменника по фасаду опоры, принимается на 20 см шире толщины опоры.

Высота тела опоры определяется по формуле:

(2.4)

В опорах сборно-монолитной конструкции размер должен быть кратным высоте контурного блока заводского изготовления (70 см).

Приняв ближайшее кратное 70 см значение , вносятся поправки в ранее назначенную высоту обреза фундамента.

Приняв тогда:

Отметка подошвы фундамента определяется по формуле:

(2.5)

где ОГ - отметка глины, м

Найдя отметку подошвы фундамента (ПФ), определяется высота фундамента:

(2.6)

Объём подферменной плиты (Vпп) находи по формуле:

(2.7)

Объём тела промежуточной опоры (Vт) определяется по формуле:

(2.8)

Размеры подошвы В и С опускного колодца назначаются, задаваясь величиной уступов и от 0,5 до1,8 м:

(2.9)

где b и с - размеры тела опоры.

Объем фундамента определяется по формуле:

(2.10)

где В и С - размеры фундамента;

hф - высота фундамента.

2.3 Разбивка отверстия моста на пролеты

Объем оптимального пролетного строения из условия равенства стоимостей промежуточной опоры (Со) и пролетного строения (Сп.с.) определяется по формуле:

(2.11)

где - укрупненная единичная расценка, принимаемая 240 руб/м3 для балок из обычного и 300 руб/м3 из предварительно напряженного железобетона;

Со - стоимость промежуточной опоры, складывающаяся из стоимости отсыпки островка (Сост), фундамента (Сф), сборно-монолитного тела опоры (Ст). Выражая стоимость перечисленных работ через объемы (V) и расценки () получаем

(2.12)

где - единичные расценки, принимаемые соответственно 3; 45 ;

120 и 160руб/м3

Размеры островка для изготовления опускного колодца

(2.13)

(2.14)

Объем островка определяется по формуле:

(2.15)

где h - глубина воды при УМВ;

0,7 - возвышение островка над УМВ

По полученной величине Vп.с принимаем пролетное строение ранее выбранной длины lп=27,6м.

Определение числа пролетов моста:

(2.16)

где - коэффициент стеснения русла опорами (1,2)

Принимаем n=2

2.4 Эскизное проектирование устоя

Размеры устоя по фасаду определяются геометрически в зависимости от высоты насыпи. Подошва фундамента заглублена в несущий слой на 0,5 м.

Определение длины фундамента:

(2.17)

Определение длины устоя:

(2.18)

Определение объема тела устоя:

(2.19)

Определение объема фундамента:

(2.20)

где - высота фундамента, м

Определение высоты фундамента:

(2.21)

Определение полной длины моста:

(2.22)

где lуст - длина устоя, м;

lп - длина пролетного строения, м.

2.5 Определение объемов работ и стоимости моста

Подсчет объемов работ и стоимости моста ведется в табличной форме

Таблица 2.1 Подсчет объемов работ и стоимости моста по варианту №1

Наименование работ и подсчет объемов

Единица измерения

Объем работ

Стоимость, руб.

единичная

общая

1

2

3

4

5

Устройство островка на реке под опускной колодец

Изготовление, опускание и заполнение бетоном опускных колодцев промежуточных опор и устоев

Бетонная кладка тела устоя

Сборно-монолитная кладка тела промежуточной опоры

Устройство железобетонного подферменника

Изготовление и установка на опоры балочных пролетных строений из предварительно напряженного железобетона

Устройство мостового полотна на балласте

Стоимость моста

Объем бетонной и железобетонной кладки

В том числе объем только сборной кладки

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м

руб.

м3

м3

291

951

272

73

22

166,02

69,31

-

1484,02

202,52

5

45

80

120

160

300

90

-

-

-

1455

42795

22320

8760

3520

49806

6237,9

134893,9

-

-

Коэффициент сборности:

(2.23)

где Vсбр - объем сборной кладки, м3;

Vобщ - общий объем кладки, м3.

3. Разработка варианта моста №2

3.1 Эскизное проектирование промежуточной опоры

Сохранив размеры тела промежуточной опоры по варианту №1, принимается свайный фундамент с высоким ростверком. Сваи принимаются сечением 35 35 см и длиной 11 м, при условии заглубления их концов в плотные слои грунта на 5- 6 м (но не менее 4 м ниже линии расчетного размыва).

Толщина ростверка принимается равным

Требуемое число свай в фундаменте промежуточной опоры определяется по формуле:

(3.1)

где - коэффициент учета влияния горизонтальных нагрузок (1,3);

- коэффициент надежности (1,55);

- несущая способность одной сваи ;

- суммарная расчетная вертикальная нагрузка, действующая в уровень подошвы ростверка.

Нормативная нагрузка на свайный фундамент складывается из веса частей промежуточной опоры , веса опирающихся на опору двух пролетных строений с тротуарами и перилами , веса мостового полотна на балласте и веса подвижного состава, расположенного на двух полетах .

Определение веса промежуточной опоры:

(3.2)

где - нормативный удельный вес железобетона ростверка и подферменника ();

- нормативный удельный вес бетона тела ();

Vп.п - объем подферменника, м3;

VТ - объем тела опоры, м3;

Vф - объем фундамента, м3.

Определение веса опирающихся на опору двух пролетных строений с тротуарами и перилами:

(3.3)

где - объем типового пролетного строения полной длины;

- полная длина пролетного строения;

- вес погонного метра перил и тротуаров.

Определение веса мостового полотна на балласте:

(3.4)

где - усредненный удельный вес балласта с частями пути (19,4 кН/м3);

- площадь сечения балластной призмы на мосту (1,8 м2).

Определение веса подвижного состава, расположенного на двух пролетах:

(3.5)

где - заданный класс подвижной нагрузки;

- интенсивность эквивалентной временной нагрузки, при К=12 длине загружения линии влияния и положении вершины линии влияния

- площадь линии влияния опорной реакции (0,5lп).

Определение расчетного значения вертикальной нагрузки:

(3.6)

где - коэффициент надежности по нагрузке от веса конструкций (1,1);

- коэффициент надежности отвеса балласта;

- коэффициент надежности по временной нагрузке.

Определение коэффициента надежности по временной нагрузке :

Полученное число свай размешают в плане по ростверку, соблюдая конструктивные требования норм. При этом вдоль моста (по фасаду опоры) сваи размещают на минимальных расстояниях 3d.

При высоких свайных ростверках для повышения горизонтальной жесткости фундамента часть свай погружают в грунт с наклоном не более 3:1.

3.2 Разбивка отверстия моста на пролеты

Объем промежуточной опоры принимают по варианту №1.

Объем плиты ростверка равен:

(3.7)

Объем свай:

(3.8)

Определение объема шпунта из досок толщиной 50 мм и длиной 6.5 м:

(3.9)

Определение стоимости промежуточной опоры:

(3.10)

где 100, 180, 150, 120 - единичные расценки;

Vш, Vсв, Vф, Vо - объемы шпунта, свай, фундамента и промежуточной опоры.

Определение объема промежуточной опоры:

(3.11)

Определение объема оптимального пролетного строения:

(3.12)

где - единичная расценка для пролетного строения.

По объему подбирается соответствующее пролетное строение

Число пролетов определяется по формуле:

(3.13)

где L0 - размер отверстия моста, м;

lп - длина пролетного строения, м.

После выбранного пролетного строения корректируются размеры промежуточной опоры:

3.3 Эскизное проектирование устоя

Принимается типовой обсыпной свайный устой на высоком ростверке со сваями сечением 4040 см и длиной от 12 до 16 м. Эскиз устоя приведен на рисунке 3.2

3.4 Определение объемов работ и стоимости моста

Убедившись, что разбивка моста на пролеты обеспечивает заданное отверстие, приступают к подсчету объемов работ и стоимости моста. Подсчет ведется в табличной форме.

Таблица 3.1 Подсчет объемов работ и стоимости моста

Наименование работ и подсчет объемов

Единица измерения

Объем работ

Стоимость, руб.

единичная

общая

1

2

3

4

5

Устройство и разработка деревянного шпунтового ограждения

Изготовление и забивка свай

-с земли

- с плавсредств

Устройство железобетонных ростверков промежуточных опор и устоев

Кладка устоев из сборных блоков

Сборно - монолитная кладка тела промежуточных опор

Устройство монолитных железобетонных подферменников

Изготовление и установка на опоры балочных пролетных строений из предварительно напряженного железобетона

Устройство мостового полотна на балласте

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м

8,58

61,44

20,21

177,12

31,4

73,52

22

166,02

65,95

100

140

180

150

200

120

160

300

90

858

8602

3638

26118

6280

8822

3520

49806

5935

Стоимость моста - 113579руб.

Общий объем кладки - 551,71

В том числе сборной кладки - 270,94

Коэффициент сборности

Основные технико - экономические показатели вариантов моста №1, №2 выписываются в таблицу. Рекомендуемый к строительству оптимальный вариант моста должен иметь минимальную строительную стоимость, трудоемкость и продолжительность постройки при высоких эксплуатационных качествах. Кроме стоимости важными технико - экономическими показателями является расход бетона и железобетона и коэффициент сборности, получаемый делением объема только сборного (заводского изготовления) бетона и железобетона на общий объем бетона и железобетона.

Таблица Основные технико-экономические показатели вариантов моста

Наименование показателей

Единица измерения

Количество по вариантам

№1

№2

Строительная стоимость

руб.

134893,9

113579

Общий объем бетона и железобетона

м3

1484,02

551,71

В том числе объем сборного бетона и железобетона

м3

202,52

270,94

Коэффициент сборности

0,14

0,49

Заключение

В данном курсовом проекте было рассчитано два варианта моста по заданным исходным данным.

По итогам выполненных расчетов по вариантам моста, получаем, что вариант моста №2 является наиболее выгодным для строительства, так как его стоимость меньше, чем стоимость первого варианта. Уменьшается общий объем железобетона, но незначительно увеличивается объем сборного бетона и железобетона, что приводит к сокращению трудоемкости и продолжительности постройки.

Список использованных источников

1 Мосты и тоннели на железных дорогах / Под редакцией В.О. Осипова. М.: Транспорт, 1987. - 367 с.

2 СНиП 2.05.03 - 84. Мосты и трубы / Госстрой СССр. М. ЦИТП Госстроя СССР, 1985. - 200 с.

3 Проектирование деревянных и железобетонных мостов / Под редакцией А.А. Петропавловского. М.: Транспорт, 1987. - 352 с.

4 Справочные материалы к курсовой работе по дисциплине “Сооружение и эксплуатация мостов, тоннелей и труб”. Ростов - на - Дону; РИИЖТ. 1992. - 10 с.

5 Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Сооружение и эксплуатация мостов, тоннелей и труб». Часть 1. Составление вариантов железобетонного моста./В.В.Гудима: РГУПС. Ростов-на-Дону , 1993. 18с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Выбор типа оснований или конструктивных решений фундаментов на основании технико-экономических показателей. Выбор основания в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства. Инженерно-геологические условия строительной площадки.

    курсовая работа [715,7 K], добавлен 12.03.2011

  • Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Разработка вариантов фундаментов и выбор типа основания. Замена слабых грунтов основания песчаной подушкой. Расчет свайного фундамента глубокого заложения, определение его полной осадки.

    курсовая работа [375,8 K], добавлен 09.04.2012

  • Определение числа пролетов и размеров мостового перехода. Проектирование промежуточной опоры. Определение числа свай в фундаменте опоры. Расчет железобетонного пролетного строения. Подбор устоев моста по типовому проекту. Определение стоимости моста.

    курсовая работа [77,2 K], добавлен 30.10.2010

  • Изучение инженерно-геологических условий Самарской области. Особенности строительства на территориях сложенных набухающими и просадочными грунтами. Выполнение расчета осадки ленточного и плитного фундамента для различных вариантов глубин заложения.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 18.11.2017

  • Ознакомление с принципами проектирования оснований и фундаментов. Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки строительства. Определение нагрузок на столбчатый фундамент. Анализ процесса конструирования ростверки свайного фундамента.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 30.11.2022

  • Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Определение физико-механических характеристик грунтов площадки строительства. Определение нормативных, расчетных усилий, действующих по верхнему обрезу фундаментов. Расчет свайных фундаментов.

    курсовая работа [347,7 K], добавлен 25.11.2013

  • Исходные данные и оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Выбор типа и конструкции ленточного фундамента. Проверка напряжений в основании, расчёт осадки фундамента. Определение количества свай и фактической нагрузки на сваю.

    курсовая работа [180,1 K], добавлен 18.11.2015

  • Изучение инженерно-геологических условий площадки под строительство сварочного цеха. Определение физико-механических свойств грунтов и их послойное описание. Построение инженерно-геологического разреза и расчёт допустимых деформаций основания фундамента.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 05.12.2012

  • Исследование местных условий строительства. Расчет физико-механических свойств наслоений грунтов на площадке строительства. Выбор глубины заложения фундамента. Определение параметров фундамента стаканного типа под одноконсольную одноветвевую колонну.

    курсовая работа [48,0 K], добавлен 29.10.2013

  • Анализ и характеристика района проложения трассы. Технико-экономические показатели строительства моста. Конструкция земляного полотна. Расчет и конструирование дорожной одежды, выбор её оптимального варианта, расчет опоры. Технология строительства моста.

    дипломная работа [358,1 K], добавлен 21.08.2011

  • Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Проектирование фундаментов мелкого заложения по 2 группе предельных состояний. Расчет и проектирование свайных фундаментов, краткое описание технологии работ по их устройству, гидроизоляция.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 20.09.2014

  • Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Анализ агрессивности подземных вод. Определение активного бокового давления грунта и воды. Характеристика условий контакта воды и бетона. Расчет и проектирование свайного фундамента.

    курсовая работа [363,5 K], добавлен 23.05.2013

  • Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Сводная ведомость физико-механических свойств грунтов. Выбор возможных вариантов фундаментов. Проектирование фундамента мелкого заложения на естественном основании и свайного фундамента.

    курсовая работа [754,7 K], добавлен 08.12.2010

  • Данные для разработки фундамента для промышленного здания. Расчет конструкций фундаментов по предельным состояниям. Оценка инженерно-геологических условий строительства. Выбор вида основания и типа фундамента. Расчет конструкций свайного фундамента.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 03.12.2014

  • Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Разработка видов фундаментов. Проектирование фундамента мелкого заложения на искусственном основании. Проектирование свайного фундамента. Определение влияний рядом стоящих фундаментов.

    курсовая работа [384,3 K], добавлен 21.10.2008

  • Рассмотрение общих данных об инженерно-геологических условиях площадки строительства. Расчет глубины, подошвы и осадки фундаментов на естественном и на искусственном основании. Сравнение вариантов и определение наиболее рационального типа фундамента.

    курсовая работа [922,1 K], добавлен 29.05.2014

  • Анализ инженерно-геологических условий и порядок расчета оснований и фундаментов 7-ми этажного дома. Определение нагрузок на фундамент здания, выбор типа оснований и конструкций. Проектирование фундаментов на естественном основании, расчет их осадки.

    курсовая работа [633,1 K], добавлен 21.06.2009

  • Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Расчет фундаментов на естественном (мелкого заложения) и искусственном основании, на свайной основе. Технология производства работ по их устройству. Технико-экономическое сравнение вариантов.

    дипломная работа [4,1 M], добавлен 14.10.2014

  • Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Определение производных, классификационных характеристик грунтов. Расчет фундаментов мелкого заложения на естественном основании по предельным состояниям. Сбор нагрузок в характерных сечениях.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 29.06.2010

  • Определение физико-механических показателей грунтов и сбор нагрузок на фундаменты. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Проектирование фундаментов мелкого заложения. Расчет ленточного свайного фундамента под несущую стену.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 19.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.