
- •5.Опір грунтів зсуву. Закон Кулона для сипких і зв’язних грунтів
- •6.Початкове критичне навантаження на грунті. Рішення Пузиревського. Розрахунковий опір грунтів.
- •7.Стійкість масивів грунтів. Елементарні задачі стійкості в механіці грунтів. Теоретичні та графічні методи визначення стійкості схилів та укосів.
- •11.Основні положення з розрахунку і проектування основ за другою групою граничного стану.
- •9.Визначення тиску грунтів на огорожі: визначення зсувного тиску, зсувоутримуючі конструкції та їх розрахунок.
- •10.Застосування методу “стіна в грунті” при влаштуванні заглиблених підземних споруд та промислових будівель.
- •14.Методи розрахунку величини осідання основ і фундаментів. Какие методы рекомендуются для расчета осадок фундаментов?
- •Как рассчитать осадку основания методом эквивалентного слоя грунта?
- •Как определяется осадка основания с использованием схемы линейно-деформируемого слоя?
- •15.Основні положення конструювання фундаментів
- •17.Способи влаштування штучних основ.
- •18.Визначення несучої здатності паль за грунтовими умовами (за формулами дбн. 132.1.-10.209). Розрахунок і конструювання ростверка.
- •5. Розрахунок висоти ростверку
- •19.Визначення несучої здатності паль
- •2 0.Способи занурення паль. Основні пристрої для занурення паль.
- •Сваи с не извлекаемой оболочкой
- •21.Розрахунок і проектування пальових фундаментів із буронабивних паль. Визначення несучої здатності набивних паль. Вопрос 20
- •Расчет осадки свайного фундамента
- •23. Методу “опускного колодязя” при влаштуванні підземних споруд і фун-ів глибокого закладання під інж. Споруди та будівлі.
- •24.Основні етапи розрахунку “опускних колодязів” Расчет опускных колодцев
- •Расчет на погружение и разрыв
- •Расчет на всплытие
5. Розрахунок висоти ростверку
Для
металевих колон розміри перетину
підколонника в плані приймаються
конструктивно:
;
де
- розміри поперечного перетину колони.
Р
озміри
ростверку підбираємо в залежності від
висоти сходинок і відповідних розмірів
вильотів. Висота першої сходинки повинна
бути не менше 600 мм.
hст = 300 мм → b(l)вил = 600÷750 мм; hст = 450 мм → b(l)вил = 900÷1100 мм; hст = 600 мм → b(l)вил = 1200÷1500 мм
6. Розрахунок на продавлювання ростверку
Продавлювання ростверку визначається за формулою:
n1 – кіл-ть паль, що знах. за пірамідою продавлювання (палі, що подавлюють ростверк)
n – загальна кількість паль; bc, lc – розміри підколінника
C
1,
C2
– відстані
від граней підколонника до граней паль
що знах.за призмою продав-ня.
76,35 ≤ 663,16 кН – умова виконується, продавлювання не відбувається.
19.Визначення несучої здатності паль
за даними статичних випробувань.
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.11.13. 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
Нагрузка прикладывается ступенями, равными 1/10…1/15 от ожидаемого предельного сопр.я 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 два графика:
Практика показала, что графики испытаний свай делятся на два типа (рис. 1.13б):
с характерным резким переломом, после которого осадка непрерывно возрастает без увеличения нагрузки, данная нагрузка в этом случае и принимается за предельную;
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 коэф., 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.