вариант 1 - фундамент мелкого заложения:
Устройство ограждения из стального шпунта инвентарного ее учетом оборачиваемости);
Механизированная разработка грунта с водоотливом (ниже УГВ – на суходоле или ниже дна после размыва в водотоке):
Устройство песчанно-щебоночной подушки под фундамент;
Бетонная кладка сборного фундамента;
Гидроизоляция боковых поверхностей фундамента;
Извлечение стального шпунта;
Засыпка пазух котлована без водоотлива
вариант 2 - свайный фундамент:
Устройство ограждения из стального шпунта инвентарного (с учетом оборачиваемости);
Механизированная разработка грунта без водоотлива (до УГВ - только на суходоле);
Механизированная разработка грунта с водоотливом (ниже УГВ - на суходоле или ниже дна после размыва в водотоке);
Погружение железобетонных свай;
Устройство монолитного ж.б. ростверка:
Гидроизоляция боковых поверхностей ростверка;
Извлечение стального шпунта:
Засыпка пазух котлована баз водоотлива.
Расчёт на устойчивость: на сдвиг, опрокидывание
Вследствие очевидных запасов устойчивости свайного ф-та, расчёт не производим. ...
Расчет основных теплопотерь через ограждающие конструкции здания
Коэффициенты теплопередачи наружных ограждений: для стены – kнс=0,68 Вт/(м2.°С); для чердачного перекрытия kпер=0,51 Вт/(м2.°С); для утепленных полов (перекрытие над подвалом) kпод=0,45 Вт/(м2.°С); для оконных проемов определяется как разность коэффициентов теплопередачи двойного остекления и наружной стены ...
Определение несущей способности сваи
а) по грунту
Нижние концы свай упираются не в cкальные, а рыхлые осадочные породы (см. с. 17 задание), поэтому сваи – висячие.
Несущую способность висящих свай Fd определяем в соответствии со СНиП [2] (cм. с. 14 [6])
Fd = γс (γсR ·R·А +uΣγсf · fi · hi)
Применим забивные сваи, тогда
...