Добавил:
Студент, если у тебя есть завалявшиеся работы, то не стесняйся, загрузи их на СтудентФайлс! Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методы / RK-6_2019_02_04_SZhU

.pdf
Скачиваний:
41
Добавлен:
12.09.2020
Размер:
2.67 Mб
Скачать

 

Таблица П1.1.

 

Значения удельного коэффициента упругого отпора грунта

 

 

 

 

f

Наименование и характеристика грунтов

k0 (кг/cм3)

 

Диабаз особо крепкий, не затронутый выветриванием; граниты, гнейсы,

 

25..20

диориты, сиениты мелкозернистые не затронутые выветриванием,

5000..6000

 

андезиты, базальты, мелкозернистый кварцит; кремнистые сланцы

 

 

Диабаз крепкий не затронутый выветриванием; кварцит без

 

19..16

сланцеватости; мелкозернистые слаботрещиноватые граниты гнейсы,

5000..4000

 

диориты, сиениты, порфириты, габбро; окремненные сланцы

 

 

Диабаз слабо выветрившийся, кварцит с заметной сланцеватостью;

 

16..14

известняк плотный окварцованный; среднезернистые, не затронутые

4000..2500

 

выветриванием граниты, гнейсы, диориты, порфириты, габбро;

 

 

андезиты, базальты, со следами выветривания

 

 

Диабаз сильно выветрившийся, сланцевый кварцит; крепкий доломит,

 

 

доломитизированный известняк, конгломерат с галькой из

 

14..10

изверженных пород; граниты, гнейсы, диориты, порфириты

2500..2000

крупнозернистые не затронутые выветриванием; слабо выветрившиеся

 

андезиты, базальты, песчаник на кварцевом цементе; песчаные крепкие

 

 

сланцы

 

 

Доломит плотный; змеевик крепкий, конгломераты из осадочных

 

 

пород, сильно выветрившиеся андезиты, песчаник плотный,

 

9..6

трещиноватый; известняк мергелистый плотный, выветрившиеся

2000..1500

граниты, диориты, мрамор; кварцит сланцевый трещиноватый;

 

 

 

ангидрит; среднезернистые выетрившиеся трещиноватые граниты,

 

 

гнейсы, диориты, порфириты

 

 

Доломит мягкий, выветрившийся; змеевик средней крепости, мергель

 

4..6

крепкий, песчаник глинистый; известняк мергелистый, конгломераты

1500..400

из осадочных пород на известковом цементе; песчаник на известковом

 

цементе; песчанистые сланцы

 

 

Конгломераты из осадочных пород на глинистом цементе;

 

2..4

сильнотрещиноватые крупнозернистые граниты, гнейсы, диориты; мел

400..150

 

плотный; мергель средней плотности; пемза, туф; песчаник

 

 

выветрившийся; слабо выветрившиеся глинистые сланцы

 

2..1,2

Гипс; глина твердая, сланцы выветрившиеся; мергель мягкий; мел

120..100

мягкий, крепкий каменный уголь

 

 

1..0,8

Глина слежавшаяся с примесью гальки, гравия щебня; глина сланцевая;

60

 

лесс отвердевший

 

0,8..0,6

Глина жирная; песок естественной влажности с примесью гальки,

30..15

щебня; суглинок тяжелый; суглинок с примесью гальки

 

 

0,6..0,5

Лесс естественной влажности, рыхлый; песок естественной влажности с

 

примесью гальки, щебня до 10% по объему

 

43

Коэффициент постели, принимаемый для расчета плоских плитных конструкций, , т/м2, вычисляется по формуле:

где К’0 – удельный коэффициент постели, т/м3, принимаемый по таблице П3.2.

 

Таблица П1.2.

 

Коэффициент постели, т/м3

Грунт

Песок свеженасыпанный, глина мокрая,

100..500

размягченная

 

Грунты средней плотности: песок

 

слежавшийся, гравий насыпной, глина

500..5 000

влажная

 

Грунты плотные: песок и гравий, плотно

 

слежавшийся, щебень, глина малой

5 000..10 000

влажности

 

Грунты весьма плотные: грунт песчано-

 

глинистый, искусственно уплотненный,

10 000..20 000

глина твердая

20 000..100 000

Известняк, песчаник, мерзлота

Твердая скала

100 000..1 500 000

44

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Определение площади и момента инерции расчетных сечений

 

 

Сечение

 

Площадь

 

Осевые моменты инерции

 

 

 

сечения F

 

 

 

Ix, Iy

 

 

 

 

 

 

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bh

I x

 

bh 3

I

y

hb 3

h

 

 

 

 

 

 

 

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

;

 

 

b

 

y

 

 

 

 

 

 

 

 

bh 3 - b h3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I x

 

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

h h1

x

bh b h

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b3 h - b13h1

 

 

 

 

 

1 1

 

 

I y

 

 

 

 

 

b1

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

2

I x I y

 

d 4

; I

 

d 4

 

x

4

 

 

64

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d 4 d

4 )

 

 

 

 

 

I

 

 

I

 

 

 

;

d1

 

(d 2

d12 )

x

y

 

 

64

1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

( d 4 d 14 )

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Модули деформации различных материалов

Материал

Модуль деформации E

Дерево

10 000 МПа (102 000 кгс/см2) = 1 020 000 т/м2

Бетон B15

23 000 МПа (235 000 кгс/см2) = 2 350 000 т/м2

Бетон B20

27 000 МПа (275 000 кгс/см2) = 2 750 000 т/м2

Бетон B25

30 000 МПа (306 000 кгс/см2) = 3 060 000 т/м2

Бетон B30

32 500 МПа (331 000 кгс/см2) = 3 310 000 т/м2

Бетон B35

34 500 МПа (352 000 кгс/см2) = 3 520 000 т/м2

Бетон B40

36 000 МПа (367 000 кгс/см2) = 3 670 000 т/м2

Бетон B45

37 500 МПа (382 000 кгс/см2) = 3 820 000 т/м2

Бетон B50

39 000 МПа (398 000 кгс/см2) = 3 980 000 т/м2

Бетон B55

39 500 МПа (403 000 кгс/см2) = 4 030 000 т/м2

Бетон B60

40 000 МПа (408 000 кгс/см2) = 4 080 000 т/м2

Чугун СЧ

110 000 МПа (1 121 000 кгс/см2) = 11 210 000 т/м2

Чугун ВЧ

170 000 МПа (1 732 000 кгс/см2) = 17 320 000 т/м2

Сталь

200 000 МПа (2 039 000 кгс/см2) = 20 390 000 т/м2

48