Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Свайные фундаменты (примеры расчёта и конструирования). Учебное пособие.pdf
X
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ СВАЙ
- •1.1. Классификация свай
- •1.2. Область применения и маркировка свай
- •1.3. Классификация свайных фундаментов и ростверков
- •2. РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
- •2.1. Определение глубины заложения подошвы ростверка
- •2.2.2.1. Несущая способность сваи-стойки
- •2.2.1. Расчёт материала сваи по прочности
- •2.2.2. Определение несущей способности сваи по грунту аналитическими методами
- •2.2.2.2. Несущая способность висячей сваи (сваи трения)
- •2.3. Конструирование ростверка
- •2.4.1. Расчёт осадки одиночной сваи
- •2.4.2. Расчёт осадки свайного куста
- •2.5. Подбор оборудования для погружения свай
- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

– буроопускные сваи с камуфлетным уширением; они образуются, когда
после заполнения камуфлетного уширения в скважину устанавливают готовую
железобетонную сваю заводского изготовления.
Сваи-столбы рекомендуется применять в основном в качестве опор мостов в районах распространения пучинистых грунтов при невозможности забивки свай ввиду наличия плотных песчаных, гравелистых и галечниковых
грунтов, в которые надо зад
елать нижний конец сваи, исходя из условия про-
тиводействия силам морозного пучения.
в) сваи, изготовленные в грунте: набивные сваи, устраиваемые
в пробитых скважинах.
Скважины для таких свай устраиваются путём забивки извлекаемых инвентарных труб с башмаком, оставляемым в грунте, или забивкой инвентарных обсадных труб с ядром из пло
тноутрамбованной жёсткой бетонной сме-
си в нижней части трубы.
Набивные сваи в пробитых скважинах отличаются от буронабивных более высокой степенью использования несущей способности грунтов основания, приближающейся к забивным сваям. Набивные сваи, устраиваемые в пробитых скважинах, рекомендуется применять в таких же грунтовых условиях,
как и для забивных свай, особен
но в случаях, когда затруднено получение
сборных железобетонных свай, либо когда застраиваемая территория характеризуется резким колебанием залегания плотных грунтов несущего слоя.
При выборе вида свай предпочтение следует отдавать сваям, изготовляемым
без выемки грунта. В маловлажных устойчивых пылевато-глинистых грунтах
следует, как правило, применять сваи, изготовляемые без обсадных труб, а в
песчаных и пылевато-глинистых грунтах с показателем консистенции
= 0,5 и
более – сваи, изготовляемые c извлекаемыми обсадными трубами.
Буронабивные и набивные сваи армируются каркасами: в верхней части
для сопряжения с ростверком; на длину, определяемую расчётом, с учётом
анкеровки арматуры; на всю длину сваи. Продольное армирование сваи определяется расчётом на совместное действие вертикальных, горизонтальных
и моментных нагрузок. Сваи конструктивно армируются на всю длину пр
и
отношении длины к диаметру сваи более 20, а также в пучинистых и слабых
водонасыщенных грунтах, в агрессивной грунтовой среде и в сейсмических
районах. Допускается комбинированное армирование свай: в верхней части
ствола – по расчёту, в нижней – конструктивно.
Минимальный диаметр продольной арматуры – 10 мм, минимальное ко-
личество стержней при диаметре сваи до 400 мм – 4 шт.,
при диаметре сваи
400 мм и более – 6 шт. Защитный слой бетона в армированных сваях следует
принимать не менее 70 мм. Длина арматурных каркасов должна назначаться
из условия возможности их транспортировки и установки в скважину, но
не более 12 м. При установке в скважину 2–3 каркасов их сварку следует
производить после опускания в скважи
ну нижнего каркаса и временного за-
крепления его над устьем скважины.
11

г) пирамидальные сваи
Пирамидальные сваи различают двух видов:
а) пирамидальные сваи с малыми углами наклона боковых граней
(1…4°) рекомендуется применять в однородных по глубине грунтах, а также
в случаях, когда сваями прорезаются слои плотных грунтов и их нижний конец
заглубляется в более слабые грунты; они допускаются к применению в сейсмических район
ах с расчётной сейсмичностью до 6 баллов включительно.
Такие сваи не рекомендуется использовать в насыпных грунтах, в набухающих, вечномерзлых, просадочных грунтах без полной прорезки просадочной толщи, а также в пучинистых грунтах, если силы пучения превышают
величину вертикальной вдавливающей нагрузки на сваю;
б) пирамидальные сваи с большими углами наклона боковых граней
…14°) рекомендуется применять в песчаных и глинистых грунтах, в том
(4
числе для лёгких зданий в просадочных грунтах 1 типа по просадочности;
такие сваи допускается также применять в сейсмических районах с расчётной
сейсмичностью до 7 баллов включительно, а при наличии просадочных грунтов – до 6 баллов включительно. При пучинистых грунтах пирамидальные
сваи с большими углами накло
на граней в фундаментах должны целиком
располагаться ниже уровня сезонного промерзания грунтов.
Указанные сваи не рекомендуется применять в набухающих, вечномерзлых грунтах, просадочных грунтах II типа по просадочности, в насыпных
грунтах, а также при передаче на сваи выдергивающих нагрузок и когда на
глубине менее 5 м под концами свай залегают текучепластичные и текучие
глинистые гр
унты или торфы.
Пирамидальные сваи (при любом уклоне боковых граней) рекомендуется применять только как висячие сваи. Особенно эффективны они в ленточных фундаментах при однорядном и двухрядном расположении свай; допускается применять в кустах, но не более двух рядов свай.
д) винтовые сваи
Винтовые сваи предназначены для ст
роительства и реконструкции зданий различного назначения, опор мостов, магистральных трубопроводов, высоковольтных линий электропередач, антенно-мачтовых сооружений и других
сооружений, в том числе временных и краткосрочных объектов в соответствии
с ТУ 5264-006-05773342–2007 и ТУ 25.11.23-001-46949399–2017 [18] (табл. 5, 6
Приложения) для восприятия вдавливающих и выдергивающих нагрузок.
Они состоят из литых винтовых наконечников с приваренными к ним
ми, изготовленными из бесшовных стальных труб. Эти сваи могут
ствола
эксплуатироваться в любых климатических условиях в грунтах всех типов,
кроме скальных, валунных и галечных. Винтовые сваи подразделяются:
а) узколопастные (соотношение диметра тела/ствола и диаметра винтовой лопасти d/D = 0,6…0,8, где d – диаметр тела/ствола сваи; D – диаметр
лопасти). Узколопастные винто
вые сваи применяются для твёрдых глин и
крупнообломочных пород;
12

– одновитковые (лопасть имеет один виток вокруг тела/ствола сваи);
– многовитковые (лопасть имеет более двух витков вокруг тела/ствола
сваи);
– сплошные (лопасть имеет вид винта).
б) широколопастные (соотношение диметра тела/ствола и диаметра
винтовой лопасти d/D < 0,6, где d – диаметр тела/ствола сваи; D – диаметр
лопасти). Широколопастные винтовые сваи применяются для все
х типов та-
лых грунтов;
– однолопастные сваи (винтовая свая имеет одну опорную зону в виде
лопасти, может иметь несколько витков);
– многолопастные сваи с одинаковым диаметром лопасти (винтовая
свая имеет несколько одинаковых опорных зон, которые могут иметь несколько витков);
– многолопастные сваи с разными диаметрами лопасти (винтовая
свая имеет несколько разн
ых опорных зон, которые могут иметь несколько
витков).
Сваи изготавливаются с толщиной стенки ствола 8,10 и 12 мм. Сваи
подразделяют: по условиям эксплуатации на типы: ВСЛ – для строительства
зданий и сооружений в талых и с сезонным промерзанием грунтах; ВСЛМ –
для строительства в вечномерзлых грунтах. По длине – от 3,0 до 12,0 м.
По номинальному наружному диаметру ствола:
159, 168, 219 и 325 мм.
По номинальному максимальному диаметру лопасти наконечника: 230,
300, 408, 480, 500 и 850 мм. По материалу ствола сваи: сталь 20 по
ГОСТ 8732 [19], 09Г2С по ГОСТ 19281; по материалу наконечника: сталь
25Л, 35Л по ГОСТ 977 [20].
1.3. Классификация свайных фундаментов и ростверков
Свайным фундаментом называют группу свай, объединенных поверху
балками или плитами, которые называются ростверками.
В зависимости от характера размещения свай различают фундаменты
из одиночных свай, свайные кусты, ленточные свайные фундаменты и свайные поля.
Одиночные сваи обычно выполняют две функции – одновременно
являются несущей конструкцией каркаса и фундаментом, их называют сваями – колоннами. Иног
или сваи-оболочки) применяют в качестве безростверкового фундамента для
опирания стеновых панелей.
Ленточные свайные фундаменты применяют под наружные и внутренние несущие стены. Сваи в ростверках располагают в один или несколько
рядов в линейном или шахматном порядке. При многорядном расположении
свайный фундамент способен во
бающий момент.
да одиночные сваи (как правило, полые круглые сваи
спринимать вертикальную нагрузку и изги-
13

Сплошные свайные поля применяют под тяжелонагруженные здания и
сооружения или при слабых грунтах большой мощности. Поля могут состоять из системы одиночных свай, свайных кустов и лент.
Свайным кустом называется группа свай, объединенных сверху ростверком, на который опирается отдельно стоящая опора или колонна. Минимальное количество свай в кусте – три. Во
зможно устройство куста из двух
свай, если передаваемый на них изгибающий момент действует в одной
плоскости.
Для равномерной передачи нагрузки от вышележащих конструкций на
сваи и обеспечения их совместной работы, головы свай объединяют фундаментными балками или плитами, которые называются ростверки. Ростверки
бывают: низкие, промежуточные и высокие.
Низкий свайный ростверк располагают ниже поверхности планировки.
Такой ростверк может передавать часть вертикального давления на грунт
основания по своей подошве и воспринимать давление от горизонтальных
сил. Если ростверк находится в зоне сезонного промерзания, на него при
промерзании грунта могут воздействовать нормальные и касательные силы
морозного пучения соответственно по подошве и боковым п
оверхностям,
поэтому его располагают ниже зоны промерзания.
Повышенный свайный ростверк не заглубляют в грунт, а располагают
непосредственно на его поверхности. В связи с этим отпадает необходимость
в устройстве опалубки снизу ростверка. Такие ростверки допустимы там, где
при промерзании не происходит пучения грунта. Поскольку верхние слои
сложены, как правило, слабыми грунтами, повышенные рост
верки не могут
передавать давление на грунт основания.
Высокий свайный ростверк располагают выше поверхности грунта.
Так как верхняя часть вертикальных свай имеет небольшое сопротивление
поперечному изгибу при действии горизонтальных нагрузок, кроме вертикальных свай, забивают наклонные сваи (козловые). Высокие свайные ростверки применяют при строительстве мостов, эстакад и гидротехнических
сооружений, по
д внутренними стенами жилых зданий с техническими под-
польями и в других случаях.
Ростверки могут быть монолитными железобетонными и бетонными,
сборными и сборно-монолитными.
Иногда свайные фундаменты делают без ростверков. На голову сваи надевают оголовник и на это уширение устанавливают несущие панели зданий.
Железобетонные ростверки свайных фундаментов следует проектировать из тяж
ёлого бетона класса не ниже: для монолитных – В15, для сбор-
ных – В20.
Для опор мостов класс бетона свай и свайных ростверков следует назначать в соответствии с требованиями СП 35.13330 [21], а для гидротехнических сооружений – СП40.13330 [22] и СП 41.13330 [23].
14

1.4. Инженерно-геологические изыскания,
необходимые при проектировании и устройстве свайных фундаментов
При назначении состава и объёма изысканий должны учитываться:
− конструктивные и технологические особенности проектируемых
зданий и сооружений (наличие подвалов, глубина заложения фундаментов
под оборудование, нагрузки на полы, динамические воздействия и т.п.);
− величины и характер нагрузок, действующих на фундамент;
− требования к величинам абсолютных и неравномерных осадок фун-
даментов проектируемого здания или соор
ужения;
− возможности изменения гидрогеологических условий в процессе
возведения и эксплуатации зданий и сооружений;
− возможные виды конструктивных решений свайных фундаментов;
− возможности погружения забивных свай на требуемую величину;
− технология изготовления набивных свай.
Для определения объёмов изысканий выделяют три категории сложности грунтовых условий в зависимости от однородности гр
унтов по условиям
залегания и свойствам. Категорию сложности инженерно-геологических
условий строительства следует определять в соответствии с приложением А [24].
К первой категории следует относить однослойную или многослойную
по составу толщу грунтов с практически горизонтальными или слабо наклоненными слоями (уклон не более 0,05), причём в пределах каждого слоя
грунты однородны по свой
ствам.
Ко второй категории следует относить однослойную или многослойную
по составу толщу грунтов с недостаточно выдержанными границами между
слоями (уклон не более 0,1), причём в пределах слоёв грунты неоднородны
по свойствам.
К третьей категории следует относить многослойную по составу и неоднородную по свойствам толщу грунтов с невыдержанными границами между
слоями (уклон более 0,
1), причём отдельные слои могут выклиниваться.
Для назначения требований к инженерным изысканиям и проектированию оснований и фундаментов должна быть установлена геотехническая категория сооружения (табл. 7 Приложения). Геотехнические категории подразделяются на: 1 (простая), 2 (средняя), 3 (сложная) и зависит от класса сооружения и категории сложности геологических условий. Уровень ответственности
(класс соору
жения) назначается в соответствии с ГОСТ 27751–2014 [25].
По этому документу к классу сооружений КС-1 относятся здания и
сооружения с ограниченным сроком службы и пребыванием в них людей.
К классу сооружений КС-3 относятся здания и сооружения особо опасных и
технически сложных объектов. К классу сооружений КС-2- все остальные
здания и сооружения.
15

Расстояние между скважинами и выработками назначается в зависимости от сложности геологических условий. Общее количество горных выработок в пределах контура каждого здания и сооружения для I категории –
1-2 выработки; для II категории – не менее 3-4, для III категории – количество горных выработок определяется конструкцией конкретного фундамента,
нагрузками на основание и инженерно-геологическими условиями, но не ме-
5, с учётом геометрических размеров объекта.
нее 4-
При ширине и длине здания или нелинейного сооружения менее 12 м
допускается проходить одну горную выработку для I и II категорий и две
горные выработки – для III категории.
При подтверждении однородности разреза по результатам ранее выполненных изысканий или геофизических исследований допускается до 1/3 горных выработок заменять точ
ками статического зондирования, а также в пределах площадки изысканий смещать точки опробования в места, доступные
для проходки, но не более половины рекомендованного расстояния между
точками.
Размещение инженерно-геологических выработок (скважин, точек зондирования, мест испытаний грунтов) должно производиться с таким расчётом, чтобы они располагались в пределах контура проектируемого здания
либо пр
и одинаковых грунтовых условиях не далее 5 м от него, а в случаях
применения свай в качестве ограждающей конструкции котлована – на расстоянии не более 2 м от их оси.
Монолиты и образцы грунтов отбираются по всей толще с интервалом
не более 3 м. Их количество должно быть достаточным для статической об-
отки.
раб
Глубина инженерно-геологических выработок должна быть не менее
чем на 5 м ниже проектируемой глубины заложения нижних концов свай при
их рядовом расположении и нагрузках на куст свай до 3 МН, и на 10 м ниже –
при свайных полях размером до 10x10 м и при нагрузках на куст более 3 МН.
При свайных полях размером бо
лее 10×10 м и применении плитно-
свайных фундаментов глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай не менее чем на глубину сжимаемой толщи, но не менее половины ширины свайного поля или плиты, и не менее чем на 15 м.
При наличии на строительной площадке слоёв грунтов со специфиче-
скими свойствами (п
росадочных, набухающих, слабых глинистых, органоминеральных и органических грунтов, рыхлых песков и техногенных грунтов) глубину выработок определяют с учётом необходимости их проходки на
всю толщу слоя для установления глубины залегания подстилающих прочных грунтов и определения их характеристик.
Изыскания для свайных фундаментов в общем случае включают сле-
дующий комплекс работ:
ение скважин с отбором образцов и описанием проходимых
− бур
грунтов;
16

− лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и
подземных вод;
− зондирование грунтов – статическое и динамическое;
− прессиометрические испытания грунтов;
− испытания грунтов штампами (статическими нагрузками);
− испытания грунтов эталонными и (или) натурными сваями;
− опытные работы по исследованию влияния устройства свайных фун-
даментов на окружающую среду, в том числе на расп
оложенные вблизи со-
оружения (по специальному заданию проектной организации).
Обязательными видами работ, независимо от уровня ответственности
объектов строительства и типов свайных фундаментов, являются бурение
скважин, лабораторные исследования и статическое или динамическое зондирование. При этом наиболее предпочтительным методом зондирования
является статическое.
Статическое зондирование грунтов проводится в целях:
– определения положения в плане и по гл
убине кровли несущего слоя
для висячих свай и кровли скальных и крупнообломочных грунтов для свайстоек;
– оценки возможности погружения свай на принятую глубину; опреде-
ления однородности грунтов в плане и по глубине;
− уточнения границ между различными литологическими слоями,
а также границ, разделяющих в одном литологическом слое участк
и различ-
ной плотности и прочности;
− определения несущей способности свай;
− определения физико-механических характеристик грунтов, особенно
песчаных, из которых отбор образцов с ненарушенной структурой затруднителен;
− выбора мест расположения опытных участков для исследования
грунтов другими методами и испытаний свай.
Для геотехнической категории 3 рекомендуется обязательные виды
работ дополнять испытаниями гр
унтов прессиометрами и штампами
(ГОСТ 20276 [26]), эталонными и натурными сваями.
Состав и объёмы инженерно-геологических работ для проектирования и
устройства фундаментов из свай-стоек определяются необходимостью установления глубины залегания и рельефа кровли грунтов, которые могут быть
отнесены к практически несжимаемым, а также состояния таких грунтов
в кровле слоя.
Изыскания для пр
оектирования и строительства на фундаментах из
свай-стоек должны включать следующие виды работ:
– бурение скважин с отбором образцов для определения положения
кровли практически несжимаемого слоя с заглублением в последний не менее чем на 1,5 м, а по трём скважинам – не менее чем на 3 м;
17

– статическое либо динамическое зондирование для уточнения положения кровли практически несжимаемого слоя и выбора способа устройства
свай;
– проходку шурфов с отбором образцов нарушенной и ненарушенной
структуры – для характеристики грунтов кровли, практически несжимаемого
слоя при невозможности оценки его состояния по скважинам;
– испытания натурных свай, необходимость которых определяется
организацией, ведущей изыскания, и согласуется с о
техническое задание на изыскания;
– геофизические методы.
рганизацией, выдавшей
2. РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
2.1. Определение глубины заложения подошвы ростверка
В зависимости от конструкции здания применяют ленточные ростверки,
ростверки стаканного типа и плитные ростверки.
мышленном строительстве при кустовом расположении свай и для большинства случаев рядового их расположения применяются монолитные ростверки.
Применение сборных ростверков рекомендуется, как правило, для крупнопанельных бескаркасных зданий с техподпольем при отметке верха ростверков
на уровне низа перекрытия над подпольем.
Сборные балки ростверков могут быть предварительно-напряженными и
с обычной ненапрягаемой арматурой. Сборные ростверки требуют точного
погружения свай как в плане, так и по высоте. При этом допустимые отклонения свай от п
более жёсткими, чем при применении монолитных ростверков. Поэтому монолитные ростверки все еще имеют большее распространение, чем сборные.
В жилищном строительстве для 5 – 12-этажных крупнопанельных жилых домов при расчётных нагрузках на сваю до 50 т и однорядном расположении свай применяются бе
Глубина заложения подошвы ростверка назначается в зависимости от:
− назначения и конструктивных особенностей проектируемого соору-
жения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;
− глубины заложения фундаментов примыкающих сооружений, а так-
же глубины прокладки инженерных коммуникаций;
− существующего и проектируемого рельефа застраиваемой террито-
рии здания и уровня планировки территории;
− инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-
механических свойств грунтов; характера напластований; наличия слоёв,
склонных к скольжению; карманов выветривания, карстовых полостей и пр.);
− гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений
в процессе строительства и эксплуатации сооружения. Рекомендуется закла-
роектного положения при сборных ростверках должны быть
зростверковые свайные фундаменты.
В настоящее время в про-
18

дывать ростверк выше уровня грунтовых вод, чтобы избежать затрат на водопонижение и усиленную гидроизоляцию;
− возможного размыва грунта у опор сооружений, возводимых в рус-
лах рек (мостов, переходов трубопроводов и т.п.);
− глубины сезонного промерзания грунтов. При строительстве на пу-
чинистых грунтах необходимо предусматривать меры, предотвращающие
или уменьшающие влияние сил морозного пучения грунта на свайный ростверк.
Глубину заложения подошвы ростверков зданий и сооружений (кроме
мостов) необходимо назначать с учётом следующих положений:
а) в жилых и общественных бескаркасных зданиях при отсутствии подвала, и технического подполья подошва ростверка должна быть не менее, чем
на 0,1…0,15 м ниже планировочных отметок. При глинистых грунтах под
ростверком наружных стен следует предусматривать ук
ладку слоя щебня,
шлака или крупнозернистого песка толщиной не менее 0,2 м, а под внутренними стенами-слоя щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0,1 м.
При песчаных грунтах ростверк под наружные и внутренние стены нужно укладывать по слою щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0,1 м;
б) в жилых и общественны
х зданиях при наличии подвала или технического подполья под всем зданием ростверки под наружные стены могут закладываться с отметкой подошвы, равной отметке пола подвала; а под внутренние стены – с отметкой верха, равной отметке пола подвала;
в) в крупнопанельных жилых и общественных зданиях с техническим
подпольем от
метки подошвы ростверка под наружными стенами должны назначаться с учётом высоты цокольных панелей и необходимости обеспечения
технического подполья от промерзания; ростверки под внутренние стены, как
правило, рекомендуется закладывать выше пола технического подполья, доведя отметку верха ростверка до уровня низа перекрытия над подпольем;
г) в производственных зданиях глубина заложения подошвы рост
верка
при наличии подвала и примыкающих к ростверку технологических каналов
или приямков назначается с таким расчётом, чтобы отметка верха ростверка
соответствовала отметке пола подвала или примыкающих заглубленных помещений, а при отсутствии вблизи ростверков заглубленных помещений верх
ростверка назначается от уровня планировочных отметок;
д) глубина заложения ростверков отапливаемых сооружений по услови-
ям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:
– для наружных ростверков (от уровня планировки) по табл. 5.3 [27]
или по табл. 2, 3 [28];
– для внутренних ростверков – независимо от расчётной глубины про-
мерзания грунтов.
Глубину заложения наружных и внутренних ростверков отапливаемых
сооружений с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) следует принимать по
19

табл. 5.3 [27] или по табл. 2, 3 [28], в зависимости от расчётной глубины про-
мерзания грунта, определяемой при коэффициенте
= 1. При этом норма-
тивную глубину промерзания, считая от пола подвала, определяют расчётом
с учётом среднезимней температуры воздуха в подвале.
Глубина заложения наружных и внутренних ростверков неотапливаемых
сооружений должна назначаться с учётом табл. 5.3 [27] или по табл. 2, 3 [28],
при этом глубина промерзания исчисляется: при отсутствии подвала или технического подполья – от уровня планировки, а при их наличии – от пола подвала или технического подполья.
Если заглубление ростве
рка ниже глубины промерзания экономически
нецелесообразно или свайный фундамент проектируется на сильнопучинистых грунтах, то между грунтом и подошвой ростверка для уменьшения сил
морозного пучения необходимо выполнить подушку из непучинистого материала (шлака, песка средней крупности или крупного) или предусмотреть
воздушный зазор не менее 0,2 м, причём сохранность этого зазора должна
быть предус
мотрена на всё время эксплуатации здания
е) во всех случаях необходимо учитывать типовые размеры вышерасположенных конструкций и самих ростверков. Минимальная высота ленточного ростверка принимается не менее 30 см, под колонну 40 см.
Выбор длины сваи
Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых
условий строительной площадки. Нижний конец свай, как правило, следует
заглублять в малосжимаемые грунты, прорезая более слабые напластования
грунтов; при этом заглубление свай в несущий слой должно быть:
– в крупнообломочные грунты, гравелистые, крупные и средней крупности песчаные грунты, а также глинистые гр
0,1 не менее 0,5 м;
ции
унты с показателем консистен-
– в прочие виды нескальных грунтов не менее 1 м.
Длину свай рекомендуется принимать не менее 3 м, с тем, чтобы заглубление свай ниже подошвы ростверка было не менее 2,5 м.
Для лёгких бесподвальных зданий с несущими стенами, основание которых представлено песками средней плотности и твёрдыми и полутвёрдыми
глинистыми гру
нтами, допускается применение свай с глубиной погружения
1,5…2 м, но не менее чем на 0,5 м ниже глубины промерзания. Несущая способность таких свай должна определяться только полевыми методами.
Минимальную длину сваи устанавливают с учётом её заделки в ростверк. Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчётах
условно как шарнирное сопр
яжение и при монолитных ростверках должно
выполняться путём заделки головы сваи в ростверк на глубину 5…10 см.
Заделка выпусков арматуры в ростверк в этом случае необязательна.
Жёсткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусмат-
ривать в случаях, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глини-
стых грунтах текучей консистенции, илах, т
20
орфах и т.п.);
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
