- •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.
4.3 Расчет внецентренно нагруженных свайных фундаментов.
Количество свай можно определить по формуле;
Количество свайследует увеличить на 20-25% в предположении, что появится изгибающий момент.
Или
определяют по формуле
Где μ=1…1,3 – коэффициент учитывающий влияние изгибающего момента.
Для определения веса ростверка и грунта следует определить площадь ростверка, но для этого определяют среднее давления под подошвой ростверка.(F берется наименьшая из несущих способностей по материалу и грунту).
Тогда
Nр.г.I=
Конструируется ростверк, располагая сваи рядом или в шахматном порядке Определяется вес ростверка NpI; NгрI
Проверяется условие:
Любая точка характеризуется в совокупности действий
Расчет свайных фундаментов и их оснований по деформациям.
Свайные фундаменты из висячих свай дополнительно рассчитываются по 2 гр. предельных состояний (по деформациям). Как условный массивный фундамент на естественном основании (рис.3.10),следовательно весь расчет сводится к определению площади, по которой передается это давление и к определению среднего давления по подошве условного массива фундамента.
PII≤R(7) в уровне конца свай. Глубина заложения d1=dусл.
Рис
Снизу массив ограничен плоскостью АD; с боковой АВ и СD.
bусл=а+2·d+2·h·tg a
a=φIImt/4
φIii-расчетное значение i угла внутреннего трения по слоям.
hi-высотаi слоя.
При определении осадки в собственный вес включается вес ростверка, вес свай и вес грунта в объеме массивного фундамента.
Среднее давление под подошвой фундамента
В уровне конца сваи
Последующий расчет определяется, как и при расчете ФМЗ, но заменой фактической ширины и глубины заложения фундамента на условные.
4.4.3 Определение несущей способности сваи по результатам полевых исследований.
Несущая способность свай, полученная в результате испытания статической или динамической нагрузкой, имеют частное значение Fu .Чтобы избежать случайности, испытывают в одинаковых условиях несколько свай (не менее 2) и после статистической обработки результатов определяют нормативное значение Fu.n. Несущая способность сваи Fd=yc·Fun/yg
Где yc=1 (коэффициент условия работ)привертикальной, горизонтальной и выдергивающей нагрузки. ; yc=0,6 менее 4м; yc=0,8 при погружении более 4 м.
4.4.4 Испытание свай статической нагрузкой.
Метод испытания свай статической нагрузкой. Несмотря на сложность, длительность и значительную стоимость этот метод позволяет наиболее точно установить предельное сопротивление сваи с учетом всех геологических и гидрогеологических условий строительной площадки
Метод используется либо с целью установления предельного сопротивления сваи, необходимого для последующего расчета фундамента, либо с целью проверки на месте несущей способности сваи, определенной каким-либо другим методом, например, практическим.(Проверке подвергаются в среднем до 1% от общего числа погруженных свай, но не менее 2-х.)
Схема испытания выглядит следующим образом
Рис.4.4. Испытание свай вертикальной статической нагрузкой:
1 – испытываемая свая; 2 – анкерные сваи; 3 – реперная система; 4 – прогибомеры (для замера осадки сваи от нагрузки); 5 – домкрат; 6 – упорная балка
Вертикальную нагрузку передают домкратом на голову сваи. Домкрат упирается в упорную балку, нагрузку прикладывают ступенями от1/10 до 1/15 от ожидаемого предельного сопротивления сваи.Каждая ступень выдерживается до условной стабилизации осадки сваи. Осадка считается условно стабилизировавшейся, если ее приращение не превышает 0,1мм за 1 час наблюдения для песчаных грунтов и за 2 часа для глинистых.
По данным испытаний строятся графики:
(1 свая)с характерным резким переломом, после которого осадка непрерывно возрастает без увеличения нагрузки, данная нагрузка в этом случае и принимается за предельную;
(2свая)с плавным очертанием без резкого перелома, что затрудняет определение предельной нагрузки. В этом случае за предельную принимается та нагрузка, под воздействием которой испытываемая свая получила осадку S:
,
где ζ – переходной коэффициент, комплексно учитывает ряд факторов:
несоответствие между осадкой одиночной сваи и сваи в кусте,
кратковременность испытания (главный фактор) по сравнению с
длительностью эксплуатации здания и т.п., принимается равным ζ=0,2;
Su,mt – предельное значение средней осадки фундамента проектируемого здания (по СНиП 2.02.01-83*).
В итоге расчетная нагрузка на сваю по результатам статических испытаний:
,
где γс – коэффициент условий работы;
γg – коэффициент надежности по нагрузке;
Fu – частное значение, т.е. нормативное значение.
