
- •Предельные состояния оснований сооружений
- •1.3) Типы сооружений по жесткости и характер их деформаций.
- •1.4 Выбор типа и глубины заложения подошвы фун-та.
- •1.5 Определения размеров подошв фундаментов по расчетному сопротивлению грунта основания
- •2.Фундаменты мелкого заложения, в отрытых котлованах.
- •2.2 Нагрузки учитываемые при расчете оснований и фундаментов.
- •2.3 Определение площади подошвы фундаментов центрально нагруженных.
- •2.4 Определение размеров подошв внецентренно нагруженного фундамента.
- •IiiСвайные фундаменты
- •3.1. Классификация свай и свайных фундаментов.
- •3.1.1. Типы свай.
- •Типы свайных фундаментов, типы ростверков.
- •3.1.3. Конструкции предварительно изготовленных свай. (сваи, погружаемые в грунт в готовом виде).
- •3.2. Способы погружения свай
- •3.3Взаимодействие свай с окружающей средой
- •3.4 Сваи изготовленные в грунте.
- •3.4.1 Буронабивные сваи.
- •3.4.2 Буронабивная Свая Страус (под защитой обсадной трубы)
- •3.4.3 Сваи с неизвлекаемой оболочкой
- •3.4.4Буроинъекционные сваи
- •3.5 Расчет несущей способности сваи при действии вертикальной нагрузки.
- •3.5.1 Прочность сваи по материалу
- •3.5.2 Определение несущей способности сваи стойки.
- •3.5.3Определение несущей способности висячих свай
- •3.5.4 Выдергивающие нагрузки
- •3.5.5 Учет отрицательных сил трения на боковой поверхности сваи.
- •4 Проектирование свайных фундаментов
- •4.1 Работа сваи в кусте (взаимодействие сваи с окружающим грунтом).
- •4.2 Проектирование центрально нагруженных свайных фундаментов.
- •4.3 Расчет внецентренно нагруженных свайных фундаментов.
- •Расчет свайных фундаментов и их оснований по деформациям.
- •4.4.3 Определение несущей способности сваи по результатам полевых исследований.
- •4.4.4 Испытание свай статической нагрузкой.
- •5. Крепление стен и осушение котлованов.
- •5.1 Котлованы с естественными откосами
- •5.2 Котлованы с вертикальными стенками
- •5.3 Закладные крепления
- •5.4. Анкерные и подкосные крепления
- •5.5 Шпунтовые ограждения
- •5.6 Отвод воды
- •6 Фундаменты в условиях реконструкции.
- •6.2. Усиление оснований и фундаментов и изменение условий работы грунтов оснований.
- •6.2.1Причины, обуславливающие необходимость усиления оснований и фундаментов.
- •6.4 Усиление оснований и фундаментов
- •Пересадка фундаментов на буроинъекционные сваи
- •5.2.3 Увеличение прочности и уменьшение деформативности грунтов.
- •6.3 Устройство фундаментов вблизи существующих сооружений
- •Конструктивные решения при возведении фундаментов вблизи существующих зданий.
- •7.1 Искусственно улучшенное основание.
- •7.2. Шпунтовые ограждения боковой пригрузки, армирование грунта.
- •7.3. Армирование грунта
- •7.4.Г. Боковые пригрузки
- •7.5. Уплотнение грунтов
- •7.6. Вытрамбовывание котлованов
- •7.7 Грунтовые сваи
- •3.3.Д. Глубинное виброуплотнение
- •3.4. Закрепление грунтов
- •3.4.А Цементация
- •3.4.В Смолизация
- •3.4.Г Глинизация и битумизация
- •3.4.Д Термическое закрепление грунтов (обжиг)
- •6.2.Б. Принципыстроительства на вечномерзлых грунтах
- •Конструкции и методы устройства фундаментов, возводимых по принципу I.
3.5.1 Прочность сваи по материалу
Свая может разрушаться при складировании, транспортирование, поднятии на копер, забивки, загрузки.
Целостность сваи обеспечвается армированием рабочей продольной арматурой класса АII Ø 12-32мм и бетоном класса В15; В20; В22. Наибольшее сжимающее усилие свая получает в момент забивки.Ее рассчитывают как центрально нагруженную. При этом продольный изгиб не учитывают, но если в пределах глубины погружения сваи встречается ил, торф –(сильно сжимаемые грунты) или когда свая может получить продольный изгиб, коэффициент продольного изгиба учитывается.
При низком свайном ростверке в обычных грунтах φ-коэффициент продольного изгиба не учитывается.
При высоком свайном ростверке φ-коэффициент учитывается на участке, не окруженным грунтом.
Несущая способность Fdm по материалу
(по СНиП ж\б конструкции)
γс- коэффициент условия работы сваи в грунте.
φ-коэффициент продольного изгиба
Rb-расчетное сопротивление сжатию бетона
А-площадь опирание сваи на грунт
Rsc-расчетное сопротивление сжатию ненапрягаемой арматуры.
Аs-площадь сечения сжатой арматуры
3.5.2 Определение несущей способности сваи стойки.
Несущая способность сваи стойки зависит от прочности грунта под ее нижним концом и определяется по первой группе предельных состояний.(NOI)
Fd=γc·R·A
Гдеγс=1
R-расчетное сопротивление грунта основания.
Для плотных пылевато-глинистых грунтах, крупнообломочных, скальных пород R=20 МПа
Столь высокое расчетное значение обусловлено сильным уплотнением грунта, под ее нижним концом (забивные, вдавливаемые, погруженные вибрированием).
Плотные пылевато-глинистые и крупнообломочные грунт при устройстве набивных свай сильно разуплотняются и поэтому нормальное сопротивление под нижним концом можно определить испытаниями грунта штампами или загрузкой статической нагрузкой.
3.5.3Определение несущей способности висячих свай
Несущая способность висячей сваи (трение) зависит от сопротивления грунта основания под нижним концом и на боковой поверхности.Рассчитывается по I гр. предельных состояний (NOI).
Несущая способность висячей сваи Fd складываются из суммы расчетных сопротивлений грунта под нижним концом и на ее боковой поверхности.
Где γс-коэффициент условия работы сваи в грунте.
R-расчетное сопротивление грунта оснований под нижним концом;
A-площадь опирания сваи на грунт;
U-поперечный периметр сечения сваи;
𝜙i- сопротивление грунта на боковой поверхности сваи. Табл .7.3
hi-высотаiслоя грунта на которые разбиты грунтовые толщи, но не более 2-х метров.
“Свайные фундаменты” 24.13330.2011
γCRиγсф – коэф. условий работы сваи в грунте под ее нижним концом и на боковой поверхности (зависит от способа погружения). Таб 7.4
3.5.4 Выдергивающие нагрузки
Сваи работающие на выдергивающие нагрузки (напорные трубопроводы, ЛЭП, а также анкерные устройства) зависят только от расчетного сопротивления по боковой поверхности сваи.
Fdu=γc·U∑𝜙ihi
γc-коэф. условия работы сваи в грунте, принимается 0,6 при погружении сваи на глубину 4м и менее.(≤4)
γc=0,8 при погружении на глубину >4м