Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Справочник проектировщика инженерных сооружений.

.pdf
Скачиваний:
38
Добавлен:
13.11.2023
Размер:
25 Мб
Скачать
☆

В.Ш. КОЗЛОВ, В. Д. АЛЬШИЦ, А. И. АПТЕКМАН,

Ю. Т. БАБЧЕНКО, Э. М. ВОЛОВИК

СПРАВОЧНИК

ПРОЕКТИРОВЩИКА

Под редакцией канд. техн. наук Д. А. Коршунова

2-е издание, переработанное и дополненное

КИЕВ

«БУДИВЭЛЬНЫК»

1988

П е т р о в а

ББК 38.2я2 С74

УДК 624+628 (035.5)

Рецензенты: И . С. П р

и х

о д ь к о , А . Г . А б ы з о в

Редакция

литературы

по строительным конст­

рукциям,

материалам

и

изделиям

Зав. редакцией А . А .

Справочник проектировщика инженерных сооружений / С74 В. Ш. Козлов, В. Д. Альшиц, А. И. Аптекман и др.; Под ред. Д. А. Коршунова.— 2-е изд., перераб. и доп. —К .s Будивэльнык, 1988.— с. 352 ил.— (Б-ка проектировщика).

ISBN 5-7705-0067-0.

 

Даны классификация, общие характеристики и габаритные схемы

 

инженерных сооружений. Помещены сведения

о

строительных мате­

 

риалах,

типовых

конструктивных решениях,

а

также

нормативные

данные

и методики

расчета

конструкций.

 

 

 

 

Переработан и дополнен в соответствии с действующими на 1 июня

 

1988 г. нормативными материалами.

 

 

и строитель­

 

Для инженерно-технических работников проектных

 

ных организаций.

 

 

 

 

 

3202000000-060

 

ББК 38.2я2

 

 

 

С

 

---- КУ-№ 3-447-88

 

 

 

 

 

 

 

©

Издательство «Бyдiвeльник», 1973

ISBN

5-7705-0067-0

 

© Издательство «Будивэльнык», 1988, с изме­

 

 

нениями

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Решениями XXVII съезда КПСС предусмот­ рены коренная перестройка капитального строи­ тельства и повышение его эффективности. Тре­ буется поднять на новый индустриальный и орга­ низационный уровень весь строительный комп­ лекс, сократить минимум в 2 раза инвестиционный цикл при реконструкции предприятий и воз­ ведении новых объектов. При этом капитальные вложения прежде всего должны направляться на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий. Вместе с тем строи­ тельство новых предприятий и ввод в действие но­ вых объектов должны осуществляться в норма­ тивные сроки.

Стоимость строительно-монтажных работ для возведения инженерных сооружений на площад­ ках промышленных предприятий для различных отраслей промышленности колеблется от 30 до 50 % от общей стоимости строительно-монтажных работ. Такими же соотношениями характеризуют­ ся материалоемкость и трудоемкость возведения инженерных сооружений.

Работа промышленных предприятий требует надежной и бесперебойной эксплуатации инже­ нерных сооружений, ремонт которых более за­ труднителен, чем ремонт зданий, и в ряде случаев необходима остановка производства.

Вследствие многообразия технологических тре­ бований инженерные сооружения плохо под­ даются унификации и типизации, проектирова­ ние их весьма трудоемко и сложно. Для облегче­ ния работы проектировщика в справочнике при­ ведены таблицы и вспомогательные материалы.

Авторы стремились обобщить и систематизи­ ровать разработки по инженерным сооружениям, составить рекомендации по выбору наиболее про­ грессивных решений и методов расчета.

На площадках промышленных предприятий возводятся следующие инженерные сооружения (перечень приведен в алфавитном порядке):

башни вытяжные, водонапорные, угольные; бункера; галереи пешеходные, транспортерные; градирни; закрома; каналы кабельные, трубо­ проводные, технологические; коллекторы; ко­ лодцы опускные; копры шахтные, металлургиче­ ские; опоры трубопроводов отдельно стоящие, опоры электросети; оснащение технологических аппаратов; площадки обслуживания; подвалы; резервуары для газа (в том числе газгольдеры) и жидкостей; силосы; стены подпорные; тоннели; трубы дымовые; фундаменты под оборудование; эстакады железнодорожные разгрузочные, кра­ новые, трубопроводные; этажерки.

Классифицировать инженерные сооружения

можно: по назначению — для размещения стацио­ нарного оборудования (подвалы, фундаменты под оборудование, этажерки и др.), коммуникацион­ ные (каналы, коллекторы), теплотехнические (опоры отдельно стоящие, резервуары и др.), транспортные (галереи, тоннели, эстакады и др.), хранилища (резервуары, бункера, закрома и др.), разные; по расположению — подземные (закрома, подвалы фундаменты и др.), надземные (бункера, этажерки, эстакады и др.), высотные (башни, коп­ ры, силосы и др.); по протяженности компакт­ ные (башни, бункера, закрома и др.), протяжен­ ные (галереи, каналы, эстакады и др.); по конст­ руктивному решению — пространственные (бун­ кера, резервуары, силосы и др.), плитные (закро­ ма, подвалы, стены подпорные и др.), каркасные (галереи, опоры трубопроводов, эстакады и др.); комбинированные (водонапорная башня с решет­ чатым стволом и т. п.); по материалу — железобе­ тонные, стальные, деревянные, комбинированные:

по условиям эксплуатации — сложные инженер­ но-геологические условия; агрессивная среда, нестационарные воздействия оборудования и тем­ пературные, опасность эксплуатации. При проек­ тировании учитываются, особенности, присущие каждой классификационной группе.

Группа сооружений

Перечень сооружений,

 

 

входящих в группу

 

Подземные

Подпорные

стены,

подва­

 

лы,

тоннели

и

каналы,

Емкостные:

опускные колодцы

и др.

Резервуары

для нефти

и

для жидкостей и

нефтепродуктов, газгольде­

газов

ры,

системы

водоснабже­

для сыпучих ма­

ния

и канализации

 

Закрома,

бункера,

силосы

териалов

и силосные корпуса, уголь­

 

ные

башни

коксохимзаво-

Надземные

дов

 

 

 

 

 

от­

Этажерки и площадки,

 

крытые

крановые

эстака­

 

ды,

отдельно стоящие опо­

 

ры и эстакады под техноло­

 

гические трубопроводы, га­

 

лереи и эстакады,

разгру­

 

зочные

железнодорожные

Высотные

эстакады

 

башенные коп­

Градирни,

 

ры, дымовые трубы, вытяж­

 

ные

башни,

водонапорные

 

башни

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Требования к инженерным сооружениям

Инженерные сооружения на промышленных площадках должны отвечать требованиям: техно­ логии; надежности и долговечности сооружения; индустриальных методов возведения, а также бесперебойной и безопасной эксплуатации соору­ жения; эстетическим и по созданию нормальных условий труда.

Технологические требования к объемно-плани­ ровочным и конструктивным решениям сооруже­ ний определяются в задании на строительное проектирование. Состав и объем задания техноло­ гов на проектирование строительной части раз­ личны для каждого вида инженерных сооружений

иподробно указаны в последующих главах. Надежность и долговечность сооружения на

стадии проектирования определяются строитель­ ной частью проекта и обеспечиваются соблюде­ нием требований норм на строительное проектиро­ вание, в том числе:

СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»;

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и соору­

жений»; СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные

конструкции»; СНиП И-22-81 «Каменные и армокаменные

конструкции»; СНиП И-23-81* «Стальные конструкции».

При проектировании инженерных сооружений особое внимание уделяют полноте и качеству от­ чета об инженерно-геологических изысканиях, ко­ торые должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП II-9-78 и СН 225-79 (непол­ ноценные данные инженерных изысканий неодно­ кратно являлись причиной аварий и разрушений зданий и сооружений).

Долговечность сооружений обеспечивается рас­ четом по второй группе предельных состояний, мероприятиями по антикоррозионной защите в соответствии со СНиП 2.03.11-85, а также надеж­ ной гидроизоляцией подземных частей сооруже­ ний, выполняемой по СН 301-65*. При этом вы­ бор материалов и конструкций должен соответст­ вовать требованиям технических правил по эко­ номному расходованию основных строительных материалов ТП 101-81*.

При проектировании инженерных сооружений на данной площадке или в промузле, нерацио­ нально создавать специальную номенклатуру

сборных железобетонных конструкций для каж­ дого вида сооружений. Целесообразно применять конструкции, имеющиеся в номенклатуре изделий для производственных и общественных зданий или родственных инженерных сооружений с со­ хранением габаритных размеров и изменением ар­ мирования. Принципы применения материалов и конструкций изложены в п. 1.2 настоящей главы и более подробно в соответствующих главах спра­ вочника.

Требования по бесперебойности и безопасной эксплуатации обеспечиваются технологической и строительной частью проекта в соответствии со СНиП 2.01.02-85 и СНиП Ш-4-80.

Особые эстетические требования предъявляют­ ся к высотным сооружениям, которые сущест­ венно влияют на архитектурный облик предприя­ тия и промышленного узла в целом. При удачном решении они служат архитектурным акцентом, улучшающим архитектурную композицию окру­ жающей застройки.

Высотные сооружения, расположенные вблизи аэропортов и аэродромов, рассматривают как ис­ кусственные препятствия и проектируют с соблю­ дением требований НТП-2-73/МГА, регламенти­ рующих их предельную высоту, раскраску и осве­ щение в ночное время, и СН 305-77 по молниезащите.

В соответствии со СНиП II-92-76 «Вспомога­ тельные здания и сооружения промышленных предприятий» для сооружений, расположенных вне зданий и требующих постоянного обслужива­ ния, должны быть предусмотрены помещения бы­ товые и для обогрева работающих. Бытовые поме­ щения разрешается располагать в бытовых корпусах близлежащих цехов, если расстояние до этих корпусов не превышает 300 м.

1.2. Общие положения проектирования

Инженерные сооружения проектируют на осно­ ве Единой модульной системы (ЕМС), представ­ ляющей собой совокупность правил координации размеров объемно-планировочных и конструктив­ ных элементов зданий и сооружений на базе ос­ новного модуля 100 мм (1 М). Укрупненные моду­ ли, полученные умножением основного на целые коэффициенты,— 6000, 3000, 1500, 1200 мм,— обозначают соответственно 60М, ЗОМ, 15М, 12М; дробные, полученные умножением основного на дробные коэффициенты, — 50, 20, 10 мм — 1/2М, 1/5М, 1/10М. Основные и дробные модули

применяют главным образом при назначении раз­ меров поперечных сечений элементов; укрупнен­ ные — длины пролетов, расстояний между разбивочными осями и высотных размеров сооруже­ ний. Для назначения размеров сооружения ис­ пользуют модуль: в плане при размерах до 18 м — 60М, допустим ЗОМ; до 12 м — 15М; по вертикали при высоте до 3,6 м — ЗМ; при большей — 12М

и6М.

Конструктивный размер элементов выполняют

меньшим, чем их номинальный (модульный) с уче­ том зазора между торцами и боковыми гранями элементов или допусков на изготовление конст­ рукций. Применение материалов и конструкций регламентируется ТП 101-81*.

Подземные инженерные сооружения возводят из сборного и реже монолитного железобетона. При индустриальных методах укладки бетона, если не требуется устройство высоких лесов и подмостей, целесообразно применять монолитный железобетон, конструкции из которого экономич­ ны и в ряде случаев (например, при наличии грун­ товых вод) более надежны в эксплуатации.

Фундаменты сооружений и под оборудование выполняют сборными, сборно-монолитными же­ лезобетонными и монолитными бетонными и же­ лезобетонными.

Емкостные сооружения водоснабжения и кана­ лизации, силосы (за исключением силосов для ма­ териалов, хранение которых недопустимо в желе­ зобетонных емкостях), закрома и резервуары для воды проектируют железобетонными из сборных, сборно-монолитных и монолитных конструк­ ций.

Бункера выполняют железобетонными (сборны­ ми и монолитными), стальными, а также смешан­ ными. Из стали их выполняют в случаях, когда по механическим, химическим или температурным воздействиям применение железобетона недопус­ тимо. Кроме того, стальными могут быть висячие (параболические) бункера и воронки для всех типов бункеров. В бункерах смешанной конст­ рукции призматическую или цилиндрическую части проектируют из железобетона, сужающую­ ся — из стали.

В ряде надземных сооружений могут быть вы­ делены три основных вида конструктивных эле­ ментов: фундаменты, опоры и пролетные строе­ ния.

Фундаменты выполняют преимущественно из монолитного железобетона.

Опоры и колонны проектируют, как правило, сборными железобетонными:

колонны открытых крановых эстакад высотой до 13 м включительно, при крановом оборудова­ нии в виде мостовых кранов общего назначения грузоподъемностью до 32 т включительно;

отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы и колонны одноярусных эстакад под коммуникации различного назначения при высоте от планировочной отметки земли до 9 м включительно и при пролетах эстакад до 24 м включительно;

опоры транспортерных, пешеходных и других галерей на горизонтальных участках при высоте опор и пролетах до 12 м.

При параметрах, превышающих указанные, опоры допускается выполнять из стальных кон­ струкций.

Этажерки под технологическое оборудование применяют сборные железобетонные в случаях, когда могут быть использованы железобетонные элементы из номенклатуры каркасов многоэтаж­ ных зданий.

Пролетные строения пешеходных, транспортер­ ных и коммуникационных галерей при пролетах до 12 м выполняют железобетонными, при боль­ ших — стальными; крановых эстакад под краны тяжелого режима работы любой грузоподъемно­ сти и среднего грузоподъемностью более 32 т — стальными, до 32 т — стальными и железобетон­ ными.

Указания и рекомендации по выбору материала и типа конструкций, а также требования, предъ­ являемые к материалам, приведены в соответст­ вующих главах справочника для каждого вида инженерных сооружений. Если возможно приме­ нение различных материалов, выбор материала конструкций должен быть сделан на основании технико-экономического сравнения с учетом мест­ ных условий и возможностей строительных орга­ низаций.

Для индустриализации строительства инженер­ ных сооружений необходима их унификация с разработкой на ее основе габаритных схем и ти­ повых конструкций. Унификация инженерных сооружений — сложная задача, так как схемы и размеры их обусловливаются взаимосвязью тех­ нологических процессов и конструктивных реше­ ний.

В настоящее время имеются унифицированные параметры и габаритные схемы для большинства инженерных сооружений, разработанные ЦНИИпромзданий, на базе которых институтами Гос­ строя СССР выполнены типовые конструкции

(серии)

инженерных сооружений:

подпорные стены — Киевский Промстрой-

проект,

ЦНИИпромзданий;

подвалы — Приднепровский ПрОхМстройпроект, ЦНИИпромзданий, Гипромез;

тоннели и каналы — Харьковский ПромстройНИИпроект;

емкостные сооружения водоснабжения и кана­ лизации — Союзводоканалпроект, Гипроводхоз; фундаменты под оборудование — Фундаментпроект, ЦНИИпромзданий, Харьковский Пром-

стройНИИпроект; открытые крановые эстакады — Киевский

Промстройпроект, НИИСК; транспортерные и пешеходные галереи — Харь­

ковский ПромстройНИИпроект; отдельно стоящие опоры и эстакады паромате-

риалопроводов — Харьковский ПромстройНИИ­ проект;

этажерки и площадки — ЦНИИпромзданий; бункера — Ленинградский Промстройпроект; закрома — Харьковский ПромстройНИИпро­

ект; силосы — Ленинградский Промстройпроект;

водонапорные башни — ЦНИИЭП инженерного оборудования, Киевский Промстройпроект.

Типовая рабочая документация унифицирован­ ных стеновых панелей подземных сооружений (рис. 1.1), предназначенных для использования без изменения габаритных размеров в подпорных стенах, стенах подвалов, тоннелях и емкостных Сооружениях водоснабжения и канализации, раз­ рабатывается в ЦНИИпромзданий.

т .

— ?—> 1

■ V

Рис. 1.1. Основные размеры унифицированных стеновых панелей подземных сооружений:

1 — сборный железобетонный элемент; 2 — арматурные выпуски для стыковки с фундаментной плитой.

При проектировании инженерных сооружений, для которых разработаны типовые конструкции, следует применять типовые решения.

Индивидуальное проектирование допускается в тех случаях, когда технологическим заданием при соответствующем обосновании предусматри­ вается сооружение с параметрами (геометрические размеры, нагрузки), отличающимися от типовых.

Для подземных сооружений, рассчитываемых на давление грунта, основанием для индивидуаль­ ного проектирования могут служить характерис­ тики грунтовых условий, отличающиеся от приня­ тых в типовых сериях, если они не позволяют по­ добрать типовое решение с учетом дополнитель­ ных поверочных расчетов и незначительных кон­ структивных доработок.

При индивидуальном проектировании следует: основные габаритные размеры и размеры сече­

ний принимать в соответствии с ЕМС; в максимальной степени использовать имею­

щиеся габаритные схемы; стремиться к применению типовых конструк­

ций, чтобы избежать создания нового парка форм.

При проектировании ряда сооружений на одной площадке или в пределах промышленного узла обязательно проведение общеплощадочной уни­ фикации.

Для разработки проекта инженерного сооруже­ ния до начала проектирования должны быть полу­ чены следующие исходные данные: технологиче­ ское задание; генеральный план (горизонтальная и вертикальная планировка) либо выкопировки из него с нанесением всех расположенных вблизи зданий, сооружений и коммуникаций; отчет об инженерно-геологических изысканиях е данными лабораторных испытаний грунтов; сведения о ген­ подрядной и субподрядных строительных органи­ зациях, базе стройиндустрии и о применяемых в данном районе в соответствии с утвержденным Госстроем СССР территориальным каталогом сборных железобетонных конструкциях.

Для особо ответственных и высотных сооруже­ ний скважины (не менее трех) и шурфы для полу­ чения данных о грунтах выполняют на пятне сооружения, что должно быть оговорено в зада­ нии на производство инженерно-геологических изысканий.

Некоторые исходные данные, указания и реко­ мендации для проектирования, помещенные в справочнике, являются общими для ряда соору­ жений. К ним относятся характеристики грунтов, указания по взаимодействию сооружений с грун­ том, данные о нагрузках от транспортных средств, о коэффициентах надежности по нагрузке, общие рекомендации по гидроизоляции подзем­ ных сооружений. Во избежание повторений они приведены в первой главе.

1.3.Характеристики грунтов

исыпучих материалов

Согласно СНиП 2.02.01-83 основными парамет­ рами механических свойств грунтов, определяю­ щими несущую способность оснований, их дефор­ мации и взаимодействие грунта с сооружением, служат прочностные и деформативные характе­ ристики; угол внутреннего трения ф, удельное сцепление с, модуль деформации £, предел проч­ ности на одноосное сжатие скального грунта R c,. удельный вес грунта у, коэффициент его пористо­ сти е и др.

Нормативные и расчетные характеристики грунтов в ненарушенном состоянии устанавли­ ваются на основе статистической обработки ре­ зультатов испытаний и должны быть приведены в отчете об инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства.

При отсутствии опытных данных допускается принимать нормативный удельный вес грунта уп = 18 кН/м3.

Расчеты выполняют с использованием расчет­

ных значений характеристик

грунтов

X = Xn/yg,

(1.1)

где Х п — нормативное значение данной харак­ теристики; уg — коэффициент надежности по грунту.

Расчетные значения характеристик грунтов ф, с и у для расчетов по несущей способности обозна­ чаются ф|, схи Yj, по деформациям — фп , сп и уп .

Нормативные значения срп, сп и Е допускается определять по табл. 1.1 и 1.2, расчетные находят по (1.1), при следующих значениях у^:

В расчетах по деформациям . . . . . . 1

»по несущей способности:

для

удельного сцепления .....................

1,5

для

угла внутреннего трения песчаных

1,1

грунтов .....................................................

то же, пылевато-глинистых .................

1,15

При проектировании инженерных сооружений в ряде случаев приходится вести расчет на воз­ действие грунтов в нарушенном состоянии, на­ пример засыпки в пазухи стен и фундаментов, воз­ действующие на подпорные стены, подвалы, тон­ нели и т. д. Грунты засыпок должны быть уп­ лотнены до 95 % от удельного веса грунта в не­ нарушенном состоянии, о чем делают соответст­ вующие указания на чертежах. При выполнении

этого требования характеристики грунтов за­

сыпки

принимают по характеристикам

тех

же

грунтов

в ненарушенном состоянии,

умножая

их на 0,9 для ф и 0,5 для с, при этом

рас­

четные

значения удельного

сцепления

в

на­

рушенных грунтах сх ^ 7

кПа, сп ^

10 кПа.

Характеристики ряда сыпучих материалов при­ ведены в табл. 1.3.

1.4. Нагрузки на подземные сооружения

В общем случае подземное сооружение загруже­ но на уровне контакта подошвы фундамента с грунтом: весом грунта, боковым давлением, реак­ тивным давлением по подошве, а также располо-

Т а б л и ц а 1.1. Нормативные значения удельного сцепления с п , кПа (кгс/см2), угла внутреннего

трения фЛ, град, и модуля деформации Е, МПа (кгс/см2), песчаных грунтов четвертичных отложений (СНиП 2.02.01.-83)

 

 

 

 

 

Коэффициент пористости е

 

Виды грунтов

Характери­

 

 

 

 

 

стика

 

0,45

0,55

0,65

0,75

 

 

 

 

Гравелистые

и крупные

сп

2

(0,02)

1 (0,01)

_

_

38

 

 

 

Фп

50

43

40

—

 

 

Е

(500)

40 (400)

30 (300)

—

Средней крупности

сп

3

(0,03)

2 (0,02)

1 (0,01)

—

 

 

 

Фп

 

40

38

35

—

 

 

50

—

 

 

Е

(500)

40 (400)

30 (300)

Мелкие

 

сп

6

(0,06)

4 (0,04)

2 (0,02)

—

 

 

4>п

 

38

36

32

28

 

 

Е

48 (480)

38 (380)

28 (280)

18 (180)

Пылеватые

 

сп

8 (0,08)

6 (0,06)

4 (0,04)

2 (0,02)

 

 

Ф«

 

36

34

30

26

 

 

Е

39 (390)

28 (280)

18 (180)

11 (110)

Т а б л и ц а

1.2. Нормативные значения удельного сцепления сп, кПа (кгс/см2), и угла внутреннего

трения <рл, град, пылевато-глинистых нелессовых грунтов четвертичных отложений (СНиП 2.02.01-83)

 

Пределы нор­

 

 

 

Коэффициент пористости <

 

 

Виды

мативных зна­

Харак­

 

 

 

 

 

 

 

чений показа­

 

 

 

 

 

 

 

грун­

теля текуче­

терис­

 

 

 

 

 

 

 

тов

сти

(вклю­

тика

0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

0,95

1,05

 

чительно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супеси

До 0,25

сп

21 (0,21)

17 (0,17)

15(0,15)

13 (0,13)

 

—

—

 

 

Фл

30

29

27

24

—

 

Более

0,25

сп

19 (0,19)

15 (0,15)

13 (0,13)

И (0,11)

9 (0,09)

—

—

 

до 0,75

Фп

28

26

24

21

18

—

—

Суглинки

До 0,25

сп

47 (0,47)

37 (0,37)

31 (0,31)

25 (0,25)

22 (0,22)

19 (0,19)

 

Более

0,25

Фп

26

25

24

23

22

20

—

 

сп

39 (0,39)

34 (0,34)

28 (0,28)

23 (0,23)

18 (0,18)

15 (0,15)

—

 

до 0,5

0,5

фп

24

23

22

21

19

17

12 (0,12)

 

Более

Сп

—

—

25 (0,25)

20 (0,20)

16(0,16)

14 (0,14)

 

до 0,75

Фл

—

—

19

18

16

14

12

Глины

До 0,25

Сп

—

81 (0,81)

68 (0,68)

64 (0,64)

47 (0,47)

41 (0,41)

36 (0,36)

 

Более

0,25

фп

—

21

20

19

18

16

14

 

Сп

—

—

57 (0,57)

50 (0,50)

43 (0,43)

37 (0,37)

32 (0,32)

 

до 0,5

0,5

фП

—

—

18

17

16

14

11

 

Более

сп '

—

—

45 (0,45)

41 (0,41)

36 (0,36)

33 (0,33)

32 (0,32)

 

до 0,75

Фл

—

—

15

14

12

10

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент внешнего трения f

 

 

 

 

 

Удельный вес

Угол

Каменное

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыпучий материал

внутрен­

 

 

 

 

 

 

 

 

уп,

кН/м3 (тс/м3)

него

тре­

и шлако­

Резина

Дерево

Сталь

Бетон

 

 

 

 

 

 

 

ния, град

каменное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литье,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситалл

 

 

 

 

 

 

 

 

Агломерат (отсев)

16...

25 (1,6...

2,5)

45

0,38...

0,45

0,43

0*54

0*45

—

Антрацит

 

10,..14

(1...

1.4)

35

0,36...

0,55

—

 

0*5...

0,6

0*4...

0*8

0*45...

0*68

Апатит порошкообраз­

20

(2)

31

33

 

 

• 0,63

0*63

0,6

0*55

ный

 

 

—

Гипс

 

 

16

(1.6)

30...

39

0,7...

0,82

—

0,61...

0*78

0,45...

0*55

Глина

 

порошкооб­

16

(1,6)

40...

45

—

—

 

—

—

—

Глинозем

10

12

(1

1.2)

28

29

 

 

0,46

0,48

0,45

0,53

0,42

0*54

0*5

разный

 

—

Гравий

 

20

(2)

2Ô...

45

—

—

0.58...

1

—

 

Гранит

 

22

(2,2)

—

 

—

0,86

0,47...

0,52

0,4...

0*42

—

 

Доломит

 

16...

20

(1,6...

2)

—

—

—

0,52...

0,55

0,46...

0,51

—,

Зола

 

 

_

_

40...

50

_

—

0*39

1

0,6...

0,85

0*84..Л

Известняк

 

Ï6...

20

(1,6

...2)

29...

51

0,33...

0,65

0,87...

0,77

0,89

0,3...

1

—

Известь гашеная

8

7

(0,7)

—

—

—

—

0,35

0,55

Известь шламовая

11 (0,8...

1,1)

_

—

—

—

0,6

—

Камень

 

13...

20

(1,3...

2)

20

—

—

0,46...

0,6

0*58...

0,84

0,84

Карбид кальция

18

(1,8)

20

—

—

—

0,3...

0,55

0,5

Кварц

 

—

—

—

0,6

0,4...

0,5

—

Кварцит

 

14...

16

(1,4...

1,6)

—

33

—

—

0,56

0,37...

0,55

—

Клинкер

 

16

(1,6)

29...

—

—

—

—

—

Кокс

 

 

5...

6

(0,5...

0,6)

2...

51

0,38...

0,42

0,5...

0,7

0,6...

1

0*47...

0,53

0,84...

1

Концентрат шихтового

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделения

аглофабри­

 

 

 

 

 

 

0,7

0,95

0,82

0,99

0,89

 

 

ки

 

 

12

13,5 (1 #277.1,35)

28

48

—

Криолит

 

—

0,6...

0,65

0,59...

0,68

0,55...

0*95

Нефелиновый концент­

 

 

 

 

 

 

_

 

0,6

0,65

0,58

0,6

0,3

0*68

0,5

рат

 

 

15

(1,5)

31...

40

 

Опилки древесные

2,5

(0,25)

31...

56

—

0,51...

0,65

—

0,39...

0,83

—

Цесок

 

 

16

(1,6)

30...

40

—

0,46...

0,56

—

0,32...

0,8

0,58...

0,84

Песчаник

 

__

_

—

—

—

0,49...

0,6

0,3...

0,59

—

Пыль угольная

 

7

(0,7)

 

 

—

—

—

0,32...

0,77

0,64...

0,73

Руда

 

 

18...

35 (1,8...

3,5)

30...

41

—

—

—

0,57...

0,84

—

Руда

железная

20...

26

(2...

2,6)

35...

37

0,54...

0,65

0,65...

1

0,7...

0,8

0,5...

1

—

Руда магнетитовая

__

—

_

—

—

0,47

0,46

0,52

Селитра

 

12

(1,2)

38...

40

—

—

 

—

 

—

—

Скрап стальной

32...

50 (3,2...

5,0)

—

—

 

—

0,54...

0,6

0,35...

0,49

—

Сланец

 

И

(1,1)

—

—

—

 

—

 

0,35...

0,58

—

Сода

кальцинирован­

 

6

(0,6)

35

45

 

 

0,44

0,68

0,48

0,3

0,7

0,5

ная

 

 

 

 

 

Соль поваренная

—

—

30...

50

—

0,68

—

0,49

—

Сульфат аммония

 

9

(0,9)

40

—

—

—

—

 

—

 

Уголь

каменный

10...

15

(1...

1,5)

27...

45

0,4...

0,6

0,55...

0,7

0,7...

li

0,3...

0,8

0,5...

0,9

Фтористый

алюминий

9...

9,5 (0#Э...

0,95)

27...

36

—

0,53...

0,61

0,52...

0,55

0,58...

0,6

—

 

Цемент

 

16

(1,6)

27...

40

—

0,64

0,3...

0,4

0,6...

0,65

0,58

Штыб угольный

—

—

34...

44

—

—

0,4...

0,74

—

 

—

 

Щебень

 

20

(2)

40...

45

—

—

 

0,3...

0,6

0,47...

0,63

—

 

П р и м е ч а н и я : 1. Коэффициент

трения: антрацита по керамической плитке 0,43...

0 ,6 и

по кирпичу

0,48 ...0,7; апатита

порошкообразного по керамической плитке 0.58; каменного угля по

керамической

плит­

ке 0,4...0,65 и по

кирпичу 0,52...1. 2.

Прочерки обозначают отсутствие данных. 3. Угол

трения

<fy=

etg f.

женными на поверхности нагрузками. Боковое давление грунта и нагрузки от транспортных средств определяются в соответствии с указания­ ми СНиП 2.09.03-85.

Боковое давление грунта на удерживающую конструкцию может быть активным и пассивным.

Активное определяется, исходя из предполо­ жения об образовании призмы обрушения — массива грунта, находящегося в состоянии пре­ дельного равновесия. Эта призма (рис. 1.2, а) ограничена тыльной гранью удерживающей кон­ струкции, поверхностью засыпки и плоскостью

возможного скольжения, наклоненной к верти­ кали под углом

0 О= 45°-----1 -.

(1.2)

Полное горизонтальное активное

давление

грунта

 

Ph ~ Pfiy 4“ Phq 4“ Pfiw Pfic

(^*^)

должно приниматься положительным; его рас­ пространяют на всю высоту сооружения (см. рис. Î.2, г, д).

При этом давление:

от нагрузки на поверхности грунта q

Phq~

(1-5)

от дополнительного воздействия грунтовых вод при высоте их подъема на hw от низа соору­ жения

Phw — ^аДЮ

(v Tsay)]’

(1*0)

где удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды

— Ю)/(1 -Ь е);

(1.7)

Рис. 1.2. Схема давле­ ния грунта:

а — на

стену;

б — при

отсутствии

сцепления

°hc ~ °»

в —

ПРИ

Phc <

< Щф

г — при

Phc >

> р^д‘, à — заменяющая

(расчетная) эпюра (вер­ шина суммарной эпюры из точки а переносится в ах).

здесь ус — удельный вес скелета грунта, который в случае отсутствия опытных данных может быть

принят равным 26,5 кН/м3;

 

 

от сцепления

с

 

 

 

(1.8)

где

 

Phc —

c^h’

 

 

 

 

 

 

 

kh

cos (s +

Ô)

COS 8 cos p

Xh .

tg<p [

COS 8 COS Ô

COS (8 — p)

 

 

 

 

 

 

 

(1.9)

Вертикальное

давление

 

 

 

 

Pv =

Ph tg (e +

ô).

(1. 10)

В

приведенных

формулах

X^ — довольно

сложная для вычисления функция от 8, р (см. рис. 1.2), углов внутреннего трения <р и трения грунта на контакте с материалом сооружения ô.

Для удобства пользования значения Х^ и приведены соответственно в табл. 1.4, 1.5. При горизонтальной поверхности грунта, вертикаль­ ной поверхности сооружения и отсутствии тре­ ния грунта р = 8 = о = 0

Xh = tg 2 (

(1.И)

и

( 1. 12)

% = 2 tg е 0.

Т а б л и ц а 1.4. Значения коэффициента Xfo

углы, град (Руководство по проектированию подпорных стен и подвалов для промышленного и гражданского строительства / ЦНИИпромзданий,— М.; 1984)

 

 

 

 

0 = 0 и 8, равном

 

 

ф

Р

0

5

10

15

20

25

30

 

 

15

0

0,59

0,62

0,64

0,67

0,69

0,71

0,74

10

0,70

0,74

0,77

0,81

0,84

0,88

0,91

16

15

0,93

0,98

1,02

1,07

U 2

1,18

1,24

0

0,57

0,60

0,62

0,65

0,67

0,70

0,72

 

10

0,67

0,71

0,74

0,78

0,81

0,85

0,89

 

15

0,81

0,85

0,89

0,94

0,98

1,03

1,08

17

0

0,55

0,58

0,60

0,63

0,66

0,68

0,71

10

0,65

0,68

0,72

0,75

0,79

0,83

0,87

 

15

0,75

0,80

0,84

0,88

0,93

0,97

1,03

18

0

0,53

0,56

0,59

0,61

0,64

0,66

0,69

10

0,62

0,66

0,69

0,73

0,77

0,80

0,84

 

15

0,71

0,75

0,79

0,84

0,88

0,93

0,98

19

0

0,51

0,54

0,57

0,60

0,63

0,65

0,68

10

0,59

0,63

0,67

0,71

0,74

0,78

0,82

 

15

0,67

0,71

0,76

0,80

0,85

0,90

0,95

20

0

0,49

0,52

0,55

0,58

0,61

0,64

0,66

10

0,57

0,61

0,64

0,68

0,72

0,76

0,80

 

15

0,64

0,68

0,72

0,77

0,82

0,86

0,92

 

20

0,88

0,94

1,00

1,06

1,13

1,21

1,29

21

0

0,47

0,50

0,53

0,56

0,59

0,62

0,65

10

0,55

0,58

0,62

0,66

0,70

0,74

0,78

 

15

0,61

0,65

0,70

0,74

0,79

0,83

0,89

 

20

0,75

0,80

0,85

0,91

0,97

1,03

1,10

22

0

0,46

0,49

0,52

0,55

0,58

0,61

0,64

10

0,52

0,56

0,60

0,64

0,68

0,72

0,76

 

15

0,58

0,62

0,67

0,71

0,76

0,81

0,86

 

20

0,69

0,74

0,79

0,85

0,91

0,97

1,03

23

0

0,44

0,47

0,50

0,53

0,56

0,59

0,62

10

0,50

0,54

0,58

0,62

0,66

0,70

0,74

 

15

0,55

0,60

0,64

0,69

0,73

0,78

0,83

 

20

0,64

0,69

0,75

0,80

0,86

0,92

0,98

24

0

0,42

0,45

0,49

0,51

0,55

0,58

0,61

10

0,48

0,52

0,56

0,60

0,64

0,68

0,73

 

15

0,53

0,57

0,62

0,66

0,71

0,76

0,81

 

20

0,61

0,66

0,71

0,76

0,82

0,88

0,94

25

0

0,41

0,44

0,47

0,50

0,53

0,57

0,60

10

0,46

0,50

0,54

0,58

0,62

0,66

0,71

 

15

0,51

0,55

0,59

0,64

0,69

0,73

0,79

 

20

0,57

0,62

0,67

0,73

0,78

0,84

0,91

 

25

0,82

0,89

0,96

1,04

U 2

1,22

1,32

26

0

0,39

0,42

0,46

0,49

0,52

0,55

0,59

10

0,44

0,48

0,52

0,56

0,60

0,65

0,69

 

15

0,48

0,53

0,57

0,62

0,66

0,71

0,77

 

20

0,54

0,59

0,64

0,70

0,75

0,81

0,87

.

25

0,68

0,74

0,80

0,87

0,94

1,02

1,11

0

0,38

0,41

0,44

0,47

0,51

0,54

0,57

27

10

0,43

0,46

0,50

0,55

0,59

0,63

0,67

 

15

0,46

0,50

0,55

0,60

0,64

0,69

0,75

 

20

0,51

0,56

0,61

0,67

0,72

0,7840,84

 

25

0,62

0,68

0,74

0,80

0,87

0,95

U ,03

28

0

0,36

0,39

0,43

0,46

0,49

0,53

0,56

10

0,41

0,45

0,49

0,53

0,57

0,61

0,66

 

15

0,44

0,48

0,53

0,57

0,62

0,67

0,72

 

20

0,49

0,54

0,59

0,64

0,70

0,75

0,82

 

25

0,58

0,63

0,69

0,76

0,82

0,89

0,98

 

0

0,35

0,38

0,41

0,45

0,48

0,51

0,55

 

10

0,39

0,43

0,47

0,51

0,55

0,60

0,64,

 

 

 

0 =

0 и г ,

равном

 

 

ф

р

5

10

15

20

25

30

 

0

29

15

0,42

0,46

0,51 0,55

0,60

0,65 0,71

 

20

0,46

0,51

0,56 0,62

0,67

0,73 0,79

 

25

0,54

0,59

0,65 0,71

0,78

0,85 0,93

 

0

0,33

0,37

0,40 0,43

0,47

0,50 0,54

30

10

0,37

0,41

0,45 0,50

0,54

0,58 0,63

15

0,40

0,44

0,49 0,54

0,58

0,64 0,69

 

20

0,44

0,49

0,54 0,59

0,65

0,71 0,77

 

25

0,50

0,56

0,62 0,68

0,74

0,82 0,89

 

30

0,72

0,79

0,87 0,96

1,06

1,16

1,28

 

О

0,32

0,35

0,39 0,42

0,46

0,49 0,53

31

10

0,36

0,40

0,44 0,48

0,52

0,57 0,61

15

0,38

0,43

0,47 0,52

0,57

0,62 0,67

 

20

0,420,47

0,52

0,57

0,62

0,68

0,74

 

25

0,480,53

0,59

0,65

0,71

0,78

0,86

 

30

0,610,67

0,74

0,82

0,90

1,00

1,10

 

О

0,310,34

0,37

0,41

0,44

0,48

0,51

32

10

0,340,38

0,42

0,46

0,51

0,55

0,60

15

0,37

0,41

0,45 0,50

0,55

0,60 0,65

 

20

0,400,46

0,49

0,55

0,60

0,66

0,72

 

25

0,450,50

0,56

0,62

0,68

0,75

0,82

 

30

0,550,61

0,68

0,75

0,83

0,92

1,01

 

О

0,300,33

0,36

0,40

0,43

0,47

0,50

33

10

0,330,37

0,41 0,45

0,49

0,54

0,58

15

0,35

0,39

0,44 0,48

0,53

0,58 0,63

 

20

0,380,43

0,47

0,53

0,58

0,64

0,70

 

25

0,420,47

0,53

0,59

0,65

0,72

0,79

 

30

0,500,56

0,63

0,70

0,78

0,86

0,95

 

О

0,280,32

0,35

0,38

0,42

0,45

0,49

34

10

0.310,35

0,39

0,43

0,48

0,52

0,56

15

0,330,38

0,42

0,46

0,51

0,56

0,62

 

20

0,360,41

0,46

0,51

0,56

0,62

0,68

 

25

0,400,45

0,51

0,56

0,63

0,69

0,76

 

30

0,470,53

0,59

0,66

0,73

0,81 0,90

 

О

0,270,30

0,34

0,37

0,41

0,44

0,48

35

10

0,300,37

0,38

0,42

0,46

0,51

0,56

15

0,320,36

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

 

20

0,340,39

0,44

0,49

0,54.

0,60

0,66

 

25

0,380,43

0,48

0,54

0,60

0,67

0,74

 

30

0,440,49

0,56

0,62

0,70

0,78

0,86

 

35

0,640,72

0,81

0,91

1,01

1,13

1,27

 

О

0,260,29

0,33

0,36

0,40

0,43

0,47

36

10

0,290,32

0,36

0,41

0,45

0,49

0,54

15

0,300,34

0,39

0,43

0,48

0,53

0,59

 

20

0,330,37

0,42

0,47

0,52

0,58

0,64

 

25

0,360,41

0,46

0,52

0,58

0,64

0,71

 

30

0,410,46

0,53

0,59

0,66

0,74

0,82

 

35

0,530,60

0,67

0,76

0,85

0,95

1,07

 

О

0,250,28

0,32

0,35

0,39

0,42

0,46

 

10

0,270,31

0,35

0,39

0,44

0,48

0,53

37

15

0,290,33

0,37

0,42

0,47

0,52

0,57

20

0,310,35

0,40

0,45

0,50

0,56

0,62

 

25

0,340,39

0,44

0,50

0,56

0,62

0,68

 

30

0,380,44

0,50

0,56

0,63

0,71

0,79

 

35

0,470,54

0,61 0,69

0,78

0,88

0,98

 

О

0,240,27

0,30

0,34

0,37

0,41 0,45

 

10

0,260,30

0,34

0,38

0,42

0,47

0,52

38

15

0,280,32

0,36

0,40

0,45

0,50

0,56

20

0,300,34

0,39

0,43

0,49

0,55

0,61

 

25

0,320,37

0,42

0,48

0,54

0,60

0,67

 

30

0,360,41

0,47

0,53

0,60

0,68

0,76

 

35

0,430,50

0,57

0,64

0,72

0,82

0,92

 

 

 

 

ô =

0 ja 8, равном

 

 

Ф

0

С

5

10

 

 

15

20

25

30

 

 

 

 

 

0

0,23

0,26

0,29

 

0,33

0,36

0,40

0,44

 

10

0,25

0,29

0,33

 

0,37

0,41

0,45

0,50

39

15

0,26

0,30

0,35

 

0,39

0,44

0,49

0,54

20

0,28

0,32

0,37

 

0,42

0,47

0,53

0,59

 

25

0,30

0,35

0,40

 

0,46

0,52

0,58

0,65

 

30

0,34

0,39

0,45

 

0,51

0,58

0,65

0,73

 

35

0,40

0,46

0,53

 

0,60

0,68

0,77

0,87

 

0

0,22

0,25

0,28

 

0,32

0,35

0,39

0,43

 

10

0,24

0,27

0,31

 

0,35

0,40

0,44

0,49

40

15

0,25

0,29

0,33

 

0,38

0,42

0,47

0,52

20

0,27

0,31

0,35

 

0,40

0,45

0,51

0,57

 

25

0,29

0,33

0,38

 

0,44

0,50

0,56

0,62

 

30

0,32

0,37

0,43

 

0,49

0,55

0,62

0,70

 

35

0,37

0,43

0,49

 

0,57

0,64

0,73

0,82

 

40

0,59

0,68

0,77

 

0,88

1,00

U 4

1,29

 

 

 

 

— JL

 

равном

 

ф

Р

 

Ô

2

-

И 8 ,

 

0

1 5

1 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

15

| 20 |

25 |

30

15

0

0,54

0,56

0,58

 

0,60

0,62

0,64

0,65

 

10

0,66

0,70

0,73

 

0,76

0,79

0,82

0,85

 

15

0,93

0,98

1,02

 

1,07

1,12

1,18

1,24

16

0

0,52

0,54

0,56

 

0,58

0,60

0,62

0,64

10

0,63

0,66

0,70

 

0,73

0,76

0,79

0,82

 

15

0,78

0,82

0,86

 

0,91

0,95

0,99

1,04

17

0

0,50

0,52

0,54

 

0,56

0,58

0,60

0,62

10

0,60

0,63

0,67

 

0,70

0,73

0,76

0,79

 

15

0,72

0,76

0,80

 

0,84

0,88

0,93

0,97

18

0

0,48

0,50

0,53

 

0,55

0,57

0,59

0,60

10

0,57

0,61

0,64

 

0,67

0,70

0,73

0,76

 

15

0,67

0,71

0,75

 

0,79

0,83

.0,88

0,92

19

0

0,46

0,48

0,51

 

0,53

0,55

0,57

0,59

10

0,55

0,58

0,61

 

0,64

0,68

0,71

0,74

 

15

0,63

0,67

0,71

 

0,75

0,79

0,83

0,88

20

0

0,44

0,47

0,49

 

0,51

0,53

0,55

0,57

10

0,52

0,56

0,59

 

0,62

0,65

0,68

0,71

 

15

0,60

0,64

0,68

 

0,71

0,76

0,80

0,84

 

20

0,88

0,94

1,00

 

1,06

1,13

1,21

1,29

21

0

0,42

0,45

0,47

 

0,50

0,52

0,54

0,55

10

0,50

0,53

0,57

 

0,60

0,63

0,66

0,69

 

15

0,57

0,61

0,64

 

0,68

0,72

0,76

0,80

 

20

0,72

0,77

0,82

 

0,88

0,93

0,99

1,05

 

0

0,41

0,43

0,46

 

0,48

0,50

0,52

0,54

22

10

0,48

0,51

0,54

 

0,57

0,61

0,64

0,67

15

0,54

0,58

0,61

 

0,65

0,69

0,73

0,77

 

20

0,66

0,70

0,75

 

0,80

0,86

0,91

0,97

 

0

0,39

0,42

0,44

 

0,46

0,49

0,51

0,52

23

10

0,46

0,49

0,52

 

0,55

0,59

0,62

0,65

15

0,51

0,55

0,59

 

0,62

0,66

0,70

0,74

 

20

0,61

0,66

0,70

 

0,75

0,80

0,86

0,91

 

0

0,37

0,40

0,42

 

0,45

0,47

0,49

0,51

24

10

0,44

0,47

0,50

 

0,53

0,56

0,60

0,63

15

0,49

0,52

0,56

 

0,60

0,64

0,68

0,72

 

20

0,57

0,61

0,66

 

0,71

0,76

0,81

0,86

 

0

0,36

0,39

0,41

 

0,43

0,46

0,48

0,50

25

10

0,42

0,45

0,48

 

0,51

0,54

0,58

0,61

15

0,46

0,50

0,54

 

0,57

0,61

0,65

0,69

 

20

0,53

0,58

0,62

 

0,67

0,72

0,77

0,82

Соседние файлы в папке книги