
794
.pdf0,6 > 0,26.
Условие выполняется.
3. По условию третьему устанавливаем необходимость применения подмыва или бурения лидерных скважин:
при погружении сваи до проектной отметки ∑Fi hi = Fd; общее число ударов B ∙ t = 500;
параметр для трубчатых дизель-молотов n = 5,5; масса ударной части молота m4 = 2,5 т.
Fihi |
m2 |
|
|
2500 |
|
10,5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
5,5 |
|
|
48,5кДж, |
|
|
|
|
|
|||||
Bt |
n |
m4 |
|
500 |
2,5 |
||||
|
|
|
|
|
60,75 кДж > 48,5 кДж.
Условие выполняется, дополнительные мероприятия для погружения сваи не требуется.
4. По условию четвертому проверяем отказ сваи: коэффициент материала сваи з = 1500 кН/м2,
площадь поперечного сечения сваи A = 0,4 х 0,4 = 0,16 м2.
|
|
AEd |
|
m1 0.2 m2 m3 |
= |
|
|||
|
|
Fd Fd A |
|
|
|
||||
|
|
m1 m2 m3 |
|
|
|||||
= |
1500 0,16 61,8 |
|
|
5,8 0,2 10,5 |
0,00105 |
м, |
|||
2500 2500 1500 0,16 |
5,8 10,5 |
Sa = 0,001 м.
0,001 м < 0,00105 м. Условие выполняется: Принимаем трубчатый дизель-молот С-1047А.
Вибропогружение свай
Исходные данные
Сваю-оболочку диаметром d и длиной l (см. табл.4.2) необходимо погрузить в нескальный грунт (табл.4.3). Масса сваи с наголовником mc, несущая способность сваи по грунту Fd приведены в табл. 4.2 и 4.3. В табл. 4.3 также приведен вид грунта основания.
|
|
|
Данные о размере и массе сваи |
|
|
|
Таблица 4.2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ варианта |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
|
Диаметр сваи d, |
1,2 |
3,0 |
1,2 |
1,6 |
1,6 |
1,2 |
1,2 |
3,0 |
1,6 |
|
3,0 |
|
м |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина сваи l, м |
25 |
16 |
14 |
24 |
28 |
12 |
18 |
30 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24

Масса сваи mc, тс |
43 |
15 |
33 |
39 |
12 |
18 |
81 |
28 |
54 |
26 |
Требуется: подобрать тип вибропогружателя для погружения свай в нескальный грунт.
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4.3 |
|
|
|
|
Данные о несущей способности сваи и грунтах основания |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ варианта |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несущая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
способность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сваи |
5500 |
3500 |
4000 |
2700 |
3800 |
3000 |
4500 |
|
5000 |
2900 |
3100 |
Fd ,кН |
|
||||||||||
Вид грунта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Песокмелкий плотный |
Суглиноктугопластичный J |
Песоксредней крупности плотный |
Песокмелкий рыхлый |
Глинатугопластичная J=0,3 |
Суглинокмягкопластичный J |
Песоксредней крупности |
плотный |
Песоккрупный, средней плотности, влажный |
Глинамягкопластичная J |
Песокпылеватый рыхлый |
|
|
=0,4 |
|
|
|
=0,7 |
|
|
|
=0,6 |
|
|
|
L |
|
|
|
L |
|
|
|
L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Методические указания
Рекомендуемые вибропогружатели.
Вибропогружатель ВРП-15/60 предназначен для погружения призматических ж/б свай сечением до 0,4х0,4 м и круглых ж/б и стальных свай d от 0,4 до 0,63 м. При погружении стальных труб с открытым концом их d может быть до 1,2 м.
Вибропогружатель средней мощности ВРП-30/132 предназначен для погружения ж/б свай d от 0,4 до 0,8 м и стальных труб с открытым концом и выемкой грунта из полости d до 1,42 м.
Вибропогружатель большой мощности ВРП-70/200 предназначен для погружения ж/б и стальных свай.
Вибропогружатель ВПМ-170. Предназначен для погружения железобетонных свай-оболочек диаметром 1,2–1,6 м на глубину до 30 м. Для погружения стальных и железобетонных свай-оболочек диаметром до 3 м могут быть применены два спаренных ВПМ-170, работающих синхронно на одном наголовнике. ВПМ-170 также широко применяется для погружения тяжелого железобетонного шпунта при строительстве причальных и берегоукрепительных стен. Вибропогружатель ВУ-1,6 предназначен для погружения железобетонных свай-оболочек диаметром 1,6 м и стальных труб диаметром до 2 м массой до 50 т на глубину до 25 м
25

в нескальные грунты с одновременной разработкой грунта в полостях оболочек и выдачей его через центральное отверстие диаметром 1,4 м в корпусе вибропогружателя. Это преимущество ВУ-1,6 использовано в конструкции вибропогружателя нового поколения – ВП-52Б, предназначенного для погружения железобетонных и стальных свайоболочек диаметром в диапазоне от 1,5 до 3 м.
При выборе типа вибропогружателя необходимо руководствоваться следующей методикой.
Предварительно тип сваи назначают в соответствии с вышеизложенными рекомендациями.
Значение необходимой вынуждающей силы вибропогружателя Ph, кН, определяют по формуле
Ph k N 2,8 g1 g2 , KS
где Ph ≥ 1,3 (g1 + g2 ) – при погружении с извлечением грунта из полости сваи-оболочек;
Ph ≥ 2,5 (g1 + g2 ) – при погружении полых свай без извлечения грунта. По принятой необходимой вынуждающей силе следует выбрать тот вибропогружатель наименьшей мощности, у которого статический момент массы дебалансов Km (или промежуточное значение Km для вибропогружателя с регулируемыми параметрами) удовлетворяет условию
Km ≥ ( m1 + m2 ) Ah .
При использовании спаренных вибропогружателей их момент дебалансов и собственные массы суммируют,
где Ph – необходимая вынуждающая сила вибропогружателя, кН;
гk – коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4
или по п.3.10 СНиП 2.02.03 – 85; g1 – вес вибропогружателя, кН;
g2 – вес сваи с наголовником, кН;
KS – коэффициент снижения бокового сопротивления грунта во время вибропогружения, принимаемый по табл. П.12, П.13;
Km – статический момент массы дебалансов, т · см, принимаемый по табл. 7;
m1 – масса вибропогружателя, т; m2 – масса сваи с наголовником, т;
Ah – необходимая амплитуда колебаний при отсутствии сопротивлений грунта, см, принимаемый по табл. П.14;
Fd – расчетная несущая способность сваи по грунту, кН (Fd = гk N ).
Пример
Исходные данные
26
Сваю-оболочку диаметром d = 1,2 м и длиной l = 20 м необходимо погрузить в пески мелкие, средней плотности, влажные. Несущая способность сваи по грунту Fd = 2500 кН. Свая погружается с извлечением грунта из полости.
Для сваи данных размеров предварительно назначаем вибропогружатель ВРП – 70/20 массой.
1. Определяем вес сваи и вибропогружателя:
g1 = m1 · g = 14 · 9,81 = 137,34 кН; g2 = m2 · g = 14 · 9,81 = 137,34 кН;
где m1 – масса вибропогружателя ( табл. П.11), m2 – масса сваи с наголовником.
2.Определяем значение необходимой вынуждающей силы вибропогружателя:
P |
K N 2,8 g1 |
g2 |
|
2500 2,8137,34 196,2 |
252,59 кН, |
|
|
|
|||
h |
KS |
6,2 |
|
||
|
|
где гK N = Fd – несущая способность сваи;
KS – коэффициент снижения бокового сопротивления грунта (табл. П.12; для глинистых грунтов табл. П.13);
Ph – вынуждающая сила.
Так как свая погружается с извлечением грунта
Ph = 1,3 ( g1 + g2 ) = 1,3 ( 137,34 + 196,2 ) = 433,6 кН, 433,6 кН > 252,59 кН,
условие выполняется.
3. Проверяем статический момент массы дебалансов Km:
Km ≥ ( m1 + m2 ) An,
где Km = 700 кг · м = 70 т · см ( табл. П.11 ),
An – необходимая амплитуда колебаний ( табл.П.14 ); ( m1 + m2 ) An = ( 14 + 20 ) · 1,0 = 34 т · см,
70 т · см > 34 т · см,
условие выполняется. Окончательно принимаем вибропогружатель ВРП – 70/20.
27
Библиографический список
1.Костерин Э.В. Основания и фундаменты. − М.: Высшая школа, 1990.
2.СНиП 2.05.03-84*. «Мосты и трубы».
3.СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.
4.СНиП 3.02.01-87. «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
28
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица П.1
Условное сопротивление R0 глинистых (непросадочных) грунтов основания
(извлечение из табл.1 прил. 24 СНиП 2.05.03-84)
|
|
Коэффици |
Условное сопротивление R0 |
глинистых грунтов, кПа, в зависимости |
|
||||||||||
Грунты |
|
|
|
|
|
от показателя текучести IL |
|
|
|
||||||
|
ент порис- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
тости |
е |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0,1 |
|
0,2 |
|
0,3 |
0,4 |
|
0,5 |
0,6 |
|
Супеси при Ip≤ 5 |
0,5 |
|
343 |
|
294 |
|
245 |
|
196 |
147 |
|
98 |
_ |
|
|
0,7 |
|
294 |
|
245 |
|
196 |
|
147 |
98 |
|
— |
— |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Суглинки |
при |
0,5 |
|
392 |
|
343 |
|
294 |
|
245 |
196 |
|
147 |
98 |
|
0,7 |
|
343 |
|
294 |
|
245 |
|
196 |
147 |
|
98 |
– |
|
||
10≤ Ip ≤15 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1,0 |
|
294 |
|
245 |
|
196 |
|
147 |
98 |
|
– |
– |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
0,5 |
|
588 |
|
441 |
|
343 |
|
294 |
245 |
|
196 |
147 |
|
Глины при Ip ≤ 20 |
0,6 |
|
490 |
|
343 |
|
294 |
|
245 |
196 |
|
147 |
98 |
|
|
0,8 |
|
392 |
|
294 |
|
245 |
|
196 |
147 |
|
98 |
– |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
1,1 |
|
294 |
|
245 |
|
196 |
|
147 |
98 |
|
– |
– |
|
Примечания:1. Для промежуточных значений J p |
и e условное сопротивление R0 |
определяется по |
|||||||||||||
интерполяции. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. При значениях числа пластичности J p |
в пределах 5-10 и 15-20 следует принимать средние значения |
R0 , приведённые в прил.3 соответственно для супесей, суглинков и глин.
Таблица П.2
Условное сопротивление R0 песчаных грунтов
(извлечение из табл.2 прил.24 СНиП 2.05.03-84)
|
Условное сопротивление |
|
Песчаные грунты и их влажности |
R0 грунтов средней |
|
|
плотности, кПа |
|
|
|
|
Гравелистые и крупные независимо от их |
343 |
|
влажности |
||
|
||
Средней крупности: |
|
|
маловлажные |
294 |
|
влажные и насыщенные водой |
245 |
|
Мелкие: |
|
|
маловлажные |
196 |
|
влажные и насыщенные водой |
147 |
|
Пылеватые: |
|
|
маловлажные |
196 |
|
влажные |
147 |
|
насыщенные водой |
98 |
Таблица П.3
29

Коэффициенты К1, м 1и К2 , м 1
(извлечение из табл. 4 прил. 24 СНиП 2.05.03-84)
Грунт |
Коэффициенты |
|
|
k1, м-1 |
k2 |
Гравий, галька, песок гравелистый, |
крупный и |
0,1 |
|
3,0 |
|
|||||||
средней крупности |
|
|
|
|
|
0,08 |
|
2,5 |
|
|||
Песок мелкий |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
0,06 |
|
2,0 |
|
|||
Песок пылеватый, супесь |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
0,04 |
|
2,0 |
|
||||
Суглинок и глина твердые и полутвердые |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
0,02 |
|
1,5 |
|
|||||
То же, тугопластичные и мягкопластичные |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчётные сопротивления R под нижним концом сваи |
|
Таблица П.4 |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
(извлечение из табл.7 СНиП 2.02.03-85) |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Расчетные сопротивления под нижним концом |
|
|
|
|||||||
Глубина |
|
|
забивной сваи R, кПа |
|
|
|
|
|||||
|
|
песчаных грунтов средней плотности |
|
|
|
|
||||||
погружения |
гравели- |
крупных |
– |
|
средней |
|
мелких |
|
пылева- |
|
– |
|
нижнего конца |
стых |
|
крупности |
|
|
тых |
|
|
||||
сваи, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном |
|
|
|
||||||||
|
0 |
0,1 |
0.2 |
|
0,3 |
|
0,4 |
|
0,5 |
|
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
8 300 |
6 800 |
3 800 |
|
3 200 |
|
2 100 |
|
1 250 |
|
700 |
|
|
|
5 100 |
|
|
2 500 |
|
1 600 |
|
|
|
|
|
5 |
8 800 |
7 000 |
4 000 |
|
3 400 |
|
2 200 |
|
1 300 |
|
800 |
|
|
|
6 200 |
|
|
2 800 |
|
2 000 |
|
|
|
|
|
7 |
9 700 |
7 300 |
4 300 |
|
3 700 |
|
2 400 |
|
1 400 |
|
850 |
|
|
|
6 900 |
|
|
3 300 |
|
2 200 |
|
|
|
|
|
10 |
10 500 |
7 700 |
5 000 |
|
4 000 |
|
2 600 |
|
1 500 |
|
900 |
|
|
|
7 300 |
|
|
3 500 |
|
2 400 |
|
|
|
|
|
15 |
11 700 |
8 200 |
5 600 |
|
4 400 |
|
2 900 |
|
1 650 |
|
1 000 |
|
|
|
7 500 |
|
|
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
12 600 |
8 500 |
6 200 |
|
4 800 |
|
3 200 |
|
1 800 |
|
1 100 |
|
|
|
|
|
|
4 500 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
13 400 |
9 000 |
6 800 |
|
5 200 |
|
3 500 |
|
1 950 |
|
1 200 |
|
30 |
14 200 |
9 500 |
7 400 |
|
5 600 |
|
3 800 |
|
2 100 |
|
1 300 |
|
35 |
15 000 |
10 000 |
8 000 |
|
6 000 |
|
4 100 |
|
2 250 |
|
1 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечания: 1. В числителе приведены данные для песчаных грунтов, в знаменателе – для глинистых. 2. Для плотных песков значения увеличивают в 1,6 раза, а при определении степени плотности статическим зондированием – в 2 раза, но не более чем до 20 000 кПа.
Таблица П.5
30
|
Расчётные сопротивления f на боковой поверхности сваи |
|
|
|
|||||||||
|
|
(извлечение из табл.2 |
СНиП 2.02.03-85). |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Расчетное сопротивление по боковой поверхности свай и столбов f, кПа |
|
|||||||||||
Средняя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
песчаных грунтов средней плотности |
|
|
|
|
|
||||||
глубина |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
крупных и |
|
пыле- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расположен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средней |
мелких |
— |
|
— |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
||
ия слоя |
крупности |
|
ватых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грунта, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
|
0,6 |
0,7 |
|
0,8 |
|
0,9 |
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
35 |
23 |
15 |
12 |
|
8 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
2 |
42 |
30 |
21 |
17 |
|
12 |
7 |
|
5 |
|
4 |
|
4 |
3 |
48 |
35 |
25 |
20 |
|
14 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
4 |
53 |
38 |
27 |
22 |
|
16 |
9 |
|
8 |
|
7 |
|
5 |
5 |
56 |
40 |
29 |
24 |
|
17 |
10 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
6 |
58 |
42 |
31 |
25 |
|
18 |
10 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
8 |
62 |
44 |
33 |
26 |
|
19 |
10 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
10 |
65 |
46 |
34 |
27 |
|
19 |
10 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
15 |
72 |
51 |
38 |
28 |
|
20 |
11 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
20 |
79 |
56 |
41 |
30 |
|
20 |
12 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
25 |
86 |
61 |
44 |
32 |
|
20 |
12 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
30 |
93 |
66 |
47 |
34 |
|
21 |
12 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
35 |
100 |
70 |
50 |
36 |
|
22 |
13 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание. Для плотных песков значения f увеличиваются на 30 %.
|
|
|
|
Таблица П.6 |
|
Коэффициенты условий работы грунта (извлечение из табл.5 СНиП 2.02.03-85) |
|||||
|
|
|
|
|
|
Сваи и способы их устройства |
Коэффициент условий работы сваи γcf |
||||
|
в |
в |
в |
|
в глинах |
|
песках |
супесях |
суглинка |
|
|
|
|
|
х |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
1. Набивные по п.2.5а при забивке инвентарной трубы с |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
0,7 |
наконечником |
|
|
|
|
|
2. Набивные виброштампованные |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
0,9 |
3. Буровые, в том числе с уширением, бетонируемые: |
|
|
|
|
|
а) при отсутствии воды в скважине (сухим способом), а |
|
|
|
|
|
также при использовании обсадных инвентарных труб |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
0,6 |
б) под водой или под глинистым раствором |
|
|
|
|
|
в) жесткими бетонными смесями, укладываемыми с |
|
|
|
|
|
помощью глубинной вибрации (сухим способом) |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
0,6 |
|
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
0,7 |
Окончание табл. П.6
31

1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
4. Буронабивные, полые круглые, |
|
0,8 |
|
0,8 |
0,8 |
|
0,7 |
|
|
|||||||||
|
устраиваемые при отсутствии воды с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
помощью вибросердечника |
|
1,0 |
|
0,9 |
0,7 |
|
0,6 |
|
|
||||||||
|
5. Сваи-оболочки, погружаемые вибрированием с |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
выемкой грунта |
|
|
|
|
|
|
0,7 |
|
0,7 |
0,7 |
|
0,6 |
|
|
||||
|
6.Сваи-столбы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
7.Буроинъекционные, изготовляемые под защитой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
обсадных труб или бетонитового раствора с |
|
0,9 |
|
0,8 |
0,8 |
|
0,8 |
|
|
|||||||||
|
опрессовкой давлением 200─400 кПа (2─4 атм) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица П.7 |
|
|
|
||
|
|
|
Коэффициенты α1, α2 , α3, α4 ( извлечение из табл. 6 |
СНиП 2.02.03-85) |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Коэффициенты |
|
|
Расчетные значения угла внутреннего трения грунта φ1, град |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
23 |
|
25 |
27 |
|
29 |
|
31 |
33 |
|
35 |
37 |
|
39 |
|
|
|
α1 |
9,5 |
|
12,6 |
17,3 |
|
24,4 |
|
34,6 |
48,6 |
|
71,3 |
108,0 |
|
163,0 |
|
|
||
|
α2 |
18,6 |
|
24,8 |
32,8 |
|
45,5 |
|
64,0 |
87,6 |
|
127,0 |
185,0 |
|
260,0 |
|
|
||
|
|
h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
α3 при |
|
, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
равном, м: |
0,78 |
|
0,79 |
0,80 |
|
0,82 |
|
0,84 |
0,85 |
|
0,85 |
0,85 |
|
0,87 |
|
|
||
|
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
5,0 |
|
|
0,75 |
|
0,76 |
0,77 |
|
0,79 |
|
0,81 |
0,82 |
|
0,83 |
0,84 |
|
0,85 |
|
|
|
7,5 |
|
|
0,68 |
|
0,70 |
0,71 |
|
0,74 |
|
0,76 |
0,78 |
|
0,80 |
0,82 |
|
0,84 |
|
|
|
10,0 |
|
0,62 |
|
0,65 |
0,67 |
|
0,70 |
|
0,73 |
0,75 |
|
0,77 |
0,79 |
|
0,81 |
|
|
|
|
12,5 |
|
0,58 |
|
0,61 |
0,68 |
|
0,67 |
|
0,70 |
0,73 |
|
0,75 |
0,78 |
|
0,80 |
|
|
|
|
15,0 |
|
0,55 |
|
0,58 |
0,61 |
|
0,65 |
|
0,68 |
0,71 |
|
0,73 |
0,75 |
|
0,79 |
|
|
|
|
17,5 |
|
0,51 |
|
0,55 |
0,58 |
|
0,62 |
|
0,66 |
0,69 |
|
0,72 |
0,75 |
|
0,78 |
|
|
|
|
20,0 |
|
0,49 |
|
0,53 |
0,57 |
|
0,61 |
|
0,65 |
0,68 |
|
0,72 |
0,75 |
|
0,78 |
|
|
|
|
22,5 |
|
0,46 |
|
0,51 |
0,55 |
|
0,60 |
|
0,64 |
0,67 |
|
0,71 |
0,74 |
|
0,77 |
|
|
|
|
25,0 и более |
0,44 |
|
0,49 |
0,54 |
|
0,59 |
|
0,63 |
0,67 |
|
0,70 |
0,74 |
|
0,77 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
α4 при d, равном, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
м: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
0,8 и менее |
0,34 |
|
0,31 |
0,29 |
|
0,27 |
|
0,26 |
0,25 |
|
0,24 |
0,23 |
|
0,22 |
|
|
||
|
4,0 |
|
|
0,25 |
|
0,24 |
0,23 |
|
0,22 |
|
0,21 |
0,20 |
|
0,19 |
0,18 |
|
0,17 |
|
|
|
Примечание. Для промежуточных значений φI, h/d |
и d значения коэффициентов α1, α2, |
α3 , α4 |
||||||||||||||||
|
определяются интерполяцией. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица П.8
32

Технические характеристики стального шпунта
Профиль |
Условное |
Площадь |
Масса 1 м, |
Момент |
Момент |
|
обозначение |
поперечного |
инерции |
сопротивления |
|||
шпунта |
кг |
|||||
профиля |
сечения, см2 |
сечения, см 4 |
сечения, см 3 |
|||
|
|
Плоский |
ШП-1 |
|
82 |
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
332 |
|
|
|
|
73 |
|
|
||||||||||||
205 |
|
|
|
|
160 |
|
|
961 |
|
|
|
188,5 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
ШП-2 |
|
39 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
80 |
|
|
|
|
28 |
|
|
||||||||||||
|
195 |
|
|
|
|
150 |
|
|
482 |
|
|
|
136 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Корытный |
ШК-1 |
|
64 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
730 |
|
|
|
|
114 |
|
|
||||||||||||
160 |
|
|
|
|
125 |
|
|
2992 |
|
|
402 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
ШК-2 |
|
74 |
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
2243 |
|
|
|
260 |
|
|
|||||||||||||
|
185 |
|
|
|
|
145 |
|
|
10420 |
|
843 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Типа Ларсен |
Л-4 |
|
94,3 |
|
|
|
|
74 |
|
|
|
4660 |
|
|
|
405 |
|
|
||||||||||||||
236 |
|
|
|
|
185 |
|
|
39000 |
|
2200 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Л-5 |
127,6 |
|
|
100 |
|
|
6243 |
|
|
461 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
303 |
|
|
|
|
238 |
|
|
|
50943 |
|
|
2962 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Л-5У |
|
144,89 |
|
|
113,7 |
|
|
10160 |
|
|
624 |
|
|
||||||||||||||||||
|
289,78 |
|
227,5 |
|
76437 |
|
3555 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Панели |
пшс |
375,7−688,6 |
295−541 |
96500−66600 |
__________ |
|||||||||||||||||||||||||||
шпунтовые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
250,5−459,1 |
197−360 |
64300−44400 |
3215−11100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
сварные |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание. В числителе приведены характеристики одной шпунтины, в знаменателе ─ 1 п. м шпунтовой стенки при учете совместной работы шпунтовых свай на изгиб.
Таблица П.9
Технические характеристики трубчатых дизель-молотов отечественного производства
|
Показатели |
|
Марки выпускаемых молотов |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
С воздушным |
|
С-859А |
С-949Б |
С-954Б |
С-974Б |
- |
|
охлаждением* |
УР-1250 |
УР-2- |
|
|
|
|
|
|
|
УРБ- |
1800 |
|
|
|
|
|
|
1250 |
УРБ- |
|
|
|
|
|
|
|
1800 |
|
|
|
|
С водяным |
С-995А |
С-996А |
С-1047А |
С-1048А |
С-54-1 |
СП-84 |
|
охлаждением** |
(СА-75А) |
(СП- |
(СП- |
(СП- |
(СП- |
|
|
|
|
|
76А) |
77А) |
78А) |
79А) |
|
Масса ударной части, т |
1,25 |
1,8 |
2,5 |
3,5 |
5,0 |
7,5 |
|
Масса молота, т |
2,7 |
3,9 |
5,8 |
7,8 |
9,55 |
16,0 |
|
Наибольшая |
|
|
|
|
|
|
|
потенциальная энергия |
36,8 |
53 |
73,5 |
103 |
147 |
243 |
|
удара Е, кДж (кгс·м), |
(3750) |
(5400) |
(7500) |
(10500) |
(15000) |
(24750) |
|
при |
вертикальном |
|
|
|
|
|
|
положении молота |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание табл. П.9 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
33