РЕШЕНИЕ
Расчет производится для наиболее нагруженной промежуточной опоры, расположенной на расстоянии 21 м от конца температурного блока.
Расчетная вертикальная нагрузка на колонну от вертикальной нагрузки на эстакаду qn =20 кН/м.
Px =1,1qnaZ=1,1·20·0,6·18=238 кН,
где a=0,6 - коэффициент распределения вертикальной нагрузки по поперечному сечению трассы.
Расчетная нагрузка от собственного веса пролетного строения Рр=1,1·20=22 кН.
Расчетная нагрузка от собственного веса колонны Pk =1,1·0,4·0,5·6·25=33 кН.
Расчетная горизонтальная технологическая нагрузка на эстакаду вдоль трассы Pxb =1,1·2qn =1,1·2·20=44 кН.
При одинаковой жесткости колонн температурного блока расчетная горизонтальная нагрузка вдоль трассы передается одинаково на все колонны блока Px =Pxb/n=44/14=3 кН, где n=14 - количество колонн в температурном блоке.
Расчетное изменение температуры конструкции t=1,2(tn'-tnx)=1,2(26-(-32))=70 °C.
Относительная температурная деформация от климатических воздействий Dt =tat=70·11·
10-6=77·10-5.
Расстояние от неподвижной точки продольной рамы эстакады (середины температурного блока) до второй от края колонны у=120/2-24=36 м.
Величина горизонтального перемещения колонны эстакады D=Dty =77·10-5·3600=2,8 см.
Момент инерции сечения колонны I=50·403/12=267000 см4.
Жесткость колонны В=0,85EbI/cb =0,85·2400·267000/2=272·106 кН·см2, где сb=2 - коэффициент, учитывающий влияние деформаций ползучести бетона колонн.
Расчетная горизонтальная сила на колонну от климатических воздействий Pt =3DB/h3=3·2,8·272·106/6603=8 кН.
Расчетная ветровая нагрузка на колонну (см. расчет надколонника в примере 3) W=(Wh +Wy)/2=(43+38)/2=±41 кН.
Расчетная горизонтальная нагрузка на колонну от поперечного ответвления трубопроводов эстакады (см. расчет надколонника в примере 3) Py =Ph +Pu =13+9=±22 кН.
Расчетная вертикальная нагрузка на колонну от ветровой нагрузки и от ответвлений трубопроводов Pw=Wh·3/3,6=43·3/3,6=36 кН; Pr =Ph·3/3,6=13·3/3,6=11 кН, где 3 м - высота пролетного строения; 3,6 м - расстояние между колоннами опоры.
Расчетная схема колонны опоры показана на рис. 16.
Рис. 16 Расчетная схема колонны эстакады
Расчетные усилия в месте заделки колонны в фундамент.
Продольная вертикальная сила от длительно действующей части нагрузок Nd =Ps +Pp +Pk =238+22+33=293 кН
Продольная сила от полной нагрузки N= Nd +Pw+Pr =293+36+11=340 кН.
Изгибающий момент вдоль трассы от длительно действующих нагрузок Mxd =Pxh =3·6,6=20 кН·м, от полной нагрузки Mx =Pxh +Pth =3·6,6+8·6,6=73 кН·м.
Изгибающий момент поперек трассы:
от длительно действующей нагрузки Myd =Pyh =22·6,6=145 кН·м;
от полной нагрузки My =Pyh +Wh =22·6,6+41·6,6=416 кН·м.
Расчетные длины колонны ly =lx =2h=2·6,6=13,2 м.
На действия изгибающих моментов Mx, My и продольной силы N производится проверка сечения колонны на прочность при косом внецентренном сжатии и на трещиностойкость.
Пример 5. Рассчитать стойки отдельно стоящей опоры под трубопроводы (рис. 17). Стойки опоры выполнены из железобетонных забивных свай-колонн сечением dґd=400ґ400 мм. Крепление трубопроводов на опоре - подвижное.
Рис. 17 К примеру 5
а - схема опоры; б - расчетная схема свай-колонны; в - эпюры; 1 - свая-колонна: Мх и Qx в свае-колонне вдоль оси трассы; г - эпюры Му и Qy в свае-колонне, поперек оси трассы
Расчетные нагрузки на сваю-колонну опоры Ну=2,5 кН; Нх=9,3 кН; N= 80 кН.
Грунты - тугопластичный суглинок IL =0,35.
Коэффициент надежности по назначению gn=1.
РЕШЕНИЕ
Предварительно принимаем глубину погружения сваи-колонны l=5 м и проверяем несущую способность сваи на вертикальную нагрузку. Площадь поперечного сечения сваи F =dґd=0,4ґ0,4=0,16 м2. Периметр поперечного сечения А=4ґ0,4=1,6 м. По СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» для глубины 5 м расчетное сопротивление грунта в плоскости нижнего конца сваи R=2,4 МПа. Расчетные сопротивления грунта по боковой поверхности сваи на глубине расположения слоя грунта 1, 2, 3, 4 и 5 м будут соответственно равны: fi =19; 25,5; 30; 32,5; 34,5 кН/м2:
Несущая способность.
Fd =gc(gcRRA + uSgcffili)=1·(1·2400·0,16+1,6(1·19·1+1·25,5·1+1·30·1+1·34,5·1))=550 кН.
где gс=1 - коэффициент работы сваи в грунте;
gсR=1 и gсf =1 - соответственно коэффициенты условий работы грунта под нижним концом и на боковой поверхности сваи;
li - толщина i-го слоя грунта.
Расчетная нагрузка на сваю.
N =Fd /gk=550/1,4=392іN=80 кН, т.е. несущая способность грунта основания сваи обеспечена.
Коэффициент пропорциональности грунта для свай (табл. 1 прил. 2). K=6000 кН/м4.
Условная ширина и жесткость поперечного сечения свай bp =1,5d+0,5=1,5·0,4+0,5=1,1 м; Eb I=24·106·0,44/12=51200 кН·м2, где Eb =24·106 кН/м2 - начальный модуль упругости бетона, I =Ix =Iy - момент инерции поперечного сечения.
Коэффициент деформации 1/м
Перемещения для приведенной глубины:
=ael=0,664·5=3,32;
dHH ·A0/a3eEbI =2,502/0,6643·51200=1,67·10-4 м/кН;
dHМ =dМН·=В0/a2eEbI =1,641/0,6642·51200=0,726·10-4 ·1/кН;
dММ =с0/aeEbI =1,757/0,664·51200=0,516·10-4 ·1/кН·м;
где значения коэффициентов А0, В0, С0 принимаются по табл. 2 прил. 2.
Производим расчет в направлении оси траверсы (ось х). Поперечная сила в свае-колонне на уровне поверхности грунта Н0х=Нх=9,3 кН.
Изгибающий момент в свае-колонне на уровне поверхности грунта М0х=М +Нl0=0+9,3·6=55,8 кН·м.
Горизонтальное перемещение сваи на уровне поверхности грунта u0x = =H0xdHM + M0xdHM =9,3·1,669·10-4+55,8·0,726·10-4=5,6·10-3 м.
Угол поворота сечения сваи на уровне поверхности грунта y0х=Н0хdМН + М0хdММ=9,3·0,726·10-4 +55,8·0,516·10-4=3,5·10-3 рад.
Горизонтальное перемещение верха сваи-колонны
upx =u0x +y0хl0 +Hl30/3EbI =5,6·10-3+3,5·10-3+9,3·63/3·51200=0,04 м.
Изгибающий момент Мх поперечная сила Qx, продольная сила N в заглубленной части сваи-колонны вычисляются в зависимости от глубины расположения сечения z. Для z=1,2 м =aez=0,664·1,2=0,8; Mx =a2eEbIu0xA3--aeEbIy0хB3 +M0xC3 +H0xD3/ae=0,6642·51200·0,0056(-0,085)-0,664·51200·0,00355(--0,034)+55,8·0,992+9,3·0,799/0,664=60 кН·м; Qx =a3eEbIu0xA4-a2eEby0хB4 +aeM0xC4 +H0xD4 =0,6643·51200·0,0056·(-0,32)-0,6642·51200·0,00355(-0,171)+0,664·55,8·(-0,051)+9,3·0,989=-5,9 кН.
Nz =N=80 кН.
где А3, В3, С3, D3, А4, В4, С4, D4 - коэффициенты, принимаемые по табл. 3 прил. 2. Для надземной части сваи-колонны величины усилий определяются как в консольной балке, защемленной в уровне поверхности грунта. Эпюры моментов и поперечных сил показаны на рис. 17. Глубина условного защемления сваи-колонны ls =2/ae=2/0,664=3 м.
Расчетная длина сваи-колонны при расчете на прочность в направлении х l0x =(l0 +lx)2=(6+3)2=18 м.
Аналогично производится расчет в направлении оси у: Н0у=Ну=2,5 кН; М0у=2,5·6=15 кН·м; u0y =2,5·1,669·10-4+15·0,726·10-4=1,506·10-3 м; y0у=2,5·0,726·10-4 +15·0,516·10-4=0,955·10-3 рад.
Горизонтальное перемещение верха сваи-колонны upy =1,506·103+0,955·10-3·6 +2,5·63/3·51200 =0,011 м.
Изгибающий момент и поперечная сила для сечения на глубине z=1,2 м; =-0,664·1,2=0,8 м; My =0,6642·51200·0,00151·(-0,085)-0,664·51200·0,00095(-0,034)+15·0,992+2,5·0,799/0,664=161 кН·м; Q=0,6643·51200·0,00151(-0,32)-0,664·51200·0,00095(-0,171)+0,664·15(-0,051)+2,5·0,989=0,3 кН.
Для других сечений эпюра моментов и поперечных сил показана на рис. 17. Глубина условного защемления сваи-колонны ls =2/0,664=3 м. Расчетная длина сваи-колонны при расчете ее прочности в направлении у l0y =(l0 +lx)2=(6+3)2=18 м.
Полное горизонтальное перемещение верха сваи-колонны от нормативных нагрузок при среднем коэффициенте надежности по нагрузке gf=1,15: см Ј l0/75=600/75=8 см, что менее предельной величины.
По найденным моментам, поперечной и продольной силам производится расчет сечений свай-колонны на прочность и трещиностойкость.
Пример 6. Рассчитать железобетонную опору эстакады под технологические трубопроводы, состоящую из двух свай-колонн сечением 400ґ400 мм, объединенных крестовыми связями (рис. 18). Температурный блок эстакады не имеет анкерной опоры. Расчетные нагрузки на опору Нх=5 кН, Ну=18,6 кН, N=160 кН.
Грунты - тугопластичный суглинок IL =0,35.
Коэффициент надежности по назначению gn=1.
Рис. 18 Расчетная схема опоры с применением свай-колонн, усиленных крестовыми связями
а - конструктивная схема опоры; б - расчетная схема опоры; в - расчетная схема сваи
РЕШЕНИЕ
Задаемся минимальной глубиной погружения свай l=4,5 м и проверяем несущую способность на вертикальную нагрузку. Площадь поперечного сечения сваи A =dґd=0,4ґ0,4=0,16 м2. Периметр поперечного сечения u=4ґ0,4=1,6 м. По СНиП 2.02.03-85 для глубины 4,5 м и IL =0,35 расчетное сопротивление грунта в плоскости нижнего конца сваи R=2220 кН/м2.
Расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи fi на глубине расположения слоя грунта 1, 2, 3, 4 и 4,5 м будут соответственно fi= 19; 25,5; 30; 32,5; 33,5 кН/м2.
Несущая способность Fd =gc(gcRRA +uSgcffili)=1(1·220·0,16+1,6(1·19·1+1ґ ґ25,5·1+1·30·1+1·32,5·1+1·38,5·0,5))=540 кН,
где gc=1 - коэффициент условий работы сваи в грунте; gcR =1, gcf =1 - соответственно коэффициенты условий работы грунта под нижним концом и на боковой поверхности сваи; li - толщина i-го слоя грунта
Расчетная нагрузка на сваю-колонну N =Fd/gH=540/1,4=386 кН>Nmax/2=160/2=80 кН, т.е. несущая способность грунта основания сваи обеспечена.
Определим условную глубину защемления сваи в грунте в направлении х и у.
Момент инерции поперечного сечения сваи Ix =Iy =0,44/12=0,00213 м4.
Условная расчетная ширина сваи bp =1,5d+0,5=1,5·0,4+0,5=1,1 м.
Жесткость поперечного сечения сваи EbI =2,15·107·0,00213=45800 кН·м2, где Eb =2,15·107 кН/м2 - начальный модуль упругости бетона сваи.
Коэффициент пропорциональности грунта для свай (табл. 1 прил. 2) K=7100 кН/м4.
Коэффициент деформации 1/м.
Условная глубина защемления ls =2/ae=2/0,702=2,85 м; ls =2,85<l=4,5 м.
Изгибающие моменты в надземной части сваи колонны в плоскости у: Mby =Hyh3/2=18,6·1,5/2=14 кН·м; MCy =Mby +(Hy/2-S)h2=14+(18,6/2-16,34)3=-7,1 кН·м; M0y =MCy +Hyh1/2=-7,1+18,6·1,5/2=6,9 кН·м, где S =Hyj1/2 +MBj2/(h1+ +h2)=18,6·1,15/2+14·1,81(1,5+3)=16,34 кН; K1 =h1/(h1 +h2)=1,5/(1,5+3)=0,333 по табл. 6 настоящего Пособия j1=1,15; j2=1,81.
Усилие в раскосе (a=51°20') Sp =S/cosa=16,3/0,62=26,2 кН.
Поперечные силы в сечениях сваи-колонны по оси у: QAy =Hy/2=18,6/2=9,3 кН; QBy =Hy/2-Spcosa=18,6/2-26,2·0,62= -7 кН; QCy =QBy +Spcosa=-7+26,2·0,62=9,3 кН.
Изгибающие моменты в плоскости оси х: Mbx =Hxh3/2=5·1,5/2=3,8 кН·м; MCx =Hx(h3 +h2)/2=5(1,5+3)/2=11,2 кН·м; M0x =Hx(h3 +h2 +h1)/2=5(1,5+3+1,5)/2= =15 кН·м.
Для расчетной схемы рис. 18, в имеем =ael=0,702·4,5=3,16 м.
По табл. 2 прил. 2 А0=2,727; В0=1,758; С0=1,818.
Перемещения sHH =A0/ae3EbI =2,727/0,7023·45800=17,2·10-5 м/кН; sHМ=sМH =В0/ae3EbI =1,758/0,7022·45800=7,79·10-5 1/кН; sММ =С0/aeEbI =1,818 /0,702·45800=5,65·10-5 1/кН·м.
Горизонтальное перемещение и угол поворота сваи-колонны в уровне поверхности грунта по оси у u0y =H0ydHH +M0ydHM =9,3·17,2·10-5+6,9·7,79·10-5=2,13·10-3 м; y0y= H0ydMH +M0ydMM =9,3·7,79·10-5+6,9·5,65·10-5=1,1·10-3 рад, где H0y =Hy/2=18,6/2=9,3 кН.
Перемещение сваи-колонны на высоте h1=1,5 м ucy =u0y +y0yh1 +H0yh13/ /3EbI +Mcyh12/2EbI =2,13·10-3+1,1·10-3·1,5+(9,3+1,53)/3·45800+(-7,1)·1,52/2·45800= 3,84·10-3 м.
Величина uH =ucy +ycy(h2 +h3)+Hyh33/6EbI =3,84·10-3+1,1·10-3(1,5+3)+18,6ґ ґ1,53/6·45800=9,06·10-3 м.
Коэффициент К2=h2/(h2+h3)=3/(3+1,5)=0,667 по табл.7 настоящего Пособия h=9,6.
Горизонтальное перемещение верха опоры по оси у uby =uH /(1-Nmaxh32/2hEbI)=9,06·10-3/(1-160·1,52/2·9,6·45800)=0,009 м.
Изгибающий момент Му и поперечная сила Qy в сечении сваи-колонны, расположенном ниже поверхности грунта на расстоянии z=1 м,
Из табл. 3 прил. 2 A3=-0,057; B3=-0,02; C3=0,996; D3=0,699; A4= -0,245; B4= -0,114; C4= -0,03; D4=0,994. My =ae2EbIucy A3-ae EbIy0y B3 +M0y C3 +H0y D3/ae=0,7022·45800·2,13·10-3·(-0,057)-0,702·45800·1,109·10-3·(-0,02)+6,9·0,996+9,3·0,699/0,72=14 кН·м; Qy =ae3EbIucy A4-ae2 EbIy0y· B4 +aeM0y C4 +H0y D4=0,7023·45800·2,13·10-3(-0,245)-0,7022·45800·1,109·10-3(-0,114)+0,702·6,9(-0,03)+9,3·0,994=3,7 кН.
Значения Му и Qy для других сечений показаны на эпюрах рис. 19.
Рис. 19 Эпюры изгибающих моментов и поперечных сил в свае-колонне
Горизонтальное перемещение и угол поворота сваи-колонны в уровне поверхности грунта по оси х: u0x =H0xdHH +M0xdHM =2,5·17,2·10-5+15·7,79·10-5=1,6·10-3 м; y0x =H0xdMH +M0xdMM = 2,5·7,79·10-5+15·5,65·10-5=1,04·10-3 рад.
Перемещение верха опоры по оси х: ubx =u0x+y0x lk +H0x lk3/3EbI+ M0x lk2/2EbI = 1,6·10-3+1,04·10-3·6+2,5·63/3·45800+0,62/2·45800=0,011 м.
Изгибающий момент Мх и поперечная сила Qx в сечении сваи-колонны, расположенном ниже поверхности грунта на расстоянии z=1 м, ; A3=-0,057; B3=-0,02; C3=0,996; D3=0,994; A4= -0,245; B4=- -0,114; C4=-0,03; D4=0,994. Mx =ae2EbIu0x A3-ae EbIy0x B3 +M0x C3+H0xD3/ae=0,7022·45800·1,6·10-3·(-0,057)-0,702·45800·1,04·10-3·(-0,02)+15·0,996+ +2,5·0,699/0,72=16 кН·м; Qx =ae3EbIu0x A4-ae2 EbI·y0x B4 +aeM0x C4 +H0x D4= 0,7023·45800·1,6·10-3(-0,245)-0,7022·45800·1,04·10-3(0,114)+0,702·15(-0,03)+2,5·0,994=3,7 кН.
Значения Мх и Qх для других сечений показаны на рис. 19.
Полное горизонтальное перемещение верха опоры от нормативных нагрузок при среднем коэффициенте надежности по нагрузке gf=1,15; что менее предельной величины.
Расчетные длины колонн при расчете прочности по оси у l0y =(ls +lk)m= (2,85+6)·1=8,85 м, по оси х l0х =(ls +lk)m=(2,85+6)·2=17,7 м.
По найденным моментам, поперечной и продольной силам производится расчет сечений сваи-колонны на прочность и трещиностойкость.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РАСЧЕТ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК И СВАЙ-СТОЛБОВ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗОК И МОМЕНТОВ
1. При расчете свай, свай-оболочек и свай-столбов (именуемых ниже для краткости общим названием «сваи») на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок и моментов в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1, допускается рассматривать грунт, окружающий сваю, как упругую линейно-деформируемую среду, характеризующуюся коэффициентом постели Сz, кН/м3.
Расчетную величину коэффициента постели Сz грунта на боковой поверхности сваи при отсутствии опытных данных допускается определять по формуле
(1)
где K - коэффициент пропорциональности, кН/м4, принимаемый в зависимости от вида грунта, окружающего сваю по табл. 1; z - глубина расположения сечения сваи в грунте, м, для которой определяется коэффициент постели, по отношению к поверхности грунта при высоком ростверке или к подошве ростверка при низком ростверке.
Таблица 1
Вид грунта, |
Коэффициент пропорциональности К, кН/м4, для свай |
окружающего сваю,
и его характеристика |
забивных |
набивных,
свай-оболочек и свай-столбов |
Глины и суглинки текучепластичные (0,75<ILЈ1) |
650-2500 |
500-2000 |
Глины и суглинки мягкопластичные (0,5<ILЈ0,75); супеси пластичные (0ЈILЈ1); пески пылеватые (0,6ЈеЈ0,8) |
2500-5000 |
2000-4000 |
Глины и суглинки тугопластичные и полутвердые (0ЈILЈ0,5); супеси твердые (IL<0); пески мелкие (0,6ЈеЈ0,75); то же, средней крупности (0,55ЈеЈ0,7) |
5000-8000 |
4000-6000 |
Глины и суглинки твердые (IL<0); пески крупные (0,55ЈеЈ0,7) |
8000-13000 |
6000-10000 |
Пески гравелистые (0,55ЈеЈ0,7); гравий и галька с песчаным заполнителем |
- |
10000-20000 |
Примечания: 1. Меньшие значения коэффициента К в табл. 1 соответствуют более высоким значениям консистенции IL глинистых и коэффициентов пористости е песчаных грунтов, указанным в скобках, а большие значения коэффициента К - соответственно более низким значениям IL и е. Для грунтов с промежуточными значениями характеристик IL и е величины коэффициента К определяют интерполяцией.
2. Значения коэффициента К для плотных песков должны приниматься на 30 % выше, чем наибольшие значения указанных в табл. 1 коэффициентов К для заданного вида грунта.
2. Все расчеты свай следует выполнять применительно к приведенной глубине расположения сечения сваи в грунте z и приведенной глубине погружения сваи в грунт , определяемых по формулам:
(2)
(3)
где z и l - действительная глубина расположения сечения сваи в грунте и действительная глубина погружения сваи (ее нижнего конца) в грунт, соответственно отсчитываемые от поверхности грунта - при высоком ростверке или от подошвы ростверка - при низком ростверке, м;
ae - коэффициент деформации, 1/м, определяемый по формуле
(4)
где Eb - начальный модуль упругости бетона сваи, кН/м2, принимаемый в соответствии с СНиП 2.03.01-84; I - момент инерции поперечного сечения сваи, м4;
bp - условия ширины сваи, м, принимаемая равной: для свай-оболочек, а также свай-столбов и набивных свай с диаметром стволов от 0,8 и более bp=d +1 м, а для остальных видов и размеров сечений свай bp=1,5d +0,5 м;
d - наружный диаметр круглого или сторона квадратного, или сторона прямоугольного сечения сваи в плоскости, перпендикулярной действиям нагрузки, м.
Схема нагрузок на сваю
3. Расчетные величины горизонтального перемещения сваи в уровне подошвы ростверка up, м, и угол ее поворота yp, рад, следует определять по формулам:
(5)
(6)
где Н и М - расчетные значения поперечной силы, кН, и изгибающего момента, кН·м, действующие на голову сваи;
l0 - длина участка сваи, м (см. рис. 1);
u0 и y0 - горизонтальное перемещение, м, и угол поворота поперечного сечения сваи, рад, в уровне поверхности грунта.
4. Горизонтальное перемещение u0 и угол поворота y0 следует определять по формулам
(7)
(8)
где Н0 и М0 - расчетное значение поперечной силы, кН, и изгибающего момента, кН·м, в рассматриваемом сечении сваи, принимаемые равными: Н0=Н и М0=М +Hl0, dНН, dНМ, dМН и dММ, - перемещения и угол поворота сваи в уровне поверхности грунта, вычисляемые по формулам:
(9)
где А0, В0, С0 - коэффициенты, принимаемые по табл. 2 в зависимости от . При величине , соответствующей промежуточному значению, указанному в табл. 2, ее следует округлить до ближайшего табличного значения.
Таблица 2
|
При опирании сваи на нескальный грунт |
|
А0 |
В0 |
С0 |
0,5 |
72,004 |
192,026 |
576,243 |
0,6 |
50,007 |
111,149 |
278,069 |
0,7 |
36,745 |
70,023 |
150,278 |
0,8 |
28,14 |
46,943 |
88,279 |
0,9 |
22,244 |
33,008 |
55,307 |
1 |
18,03 |
24,106 |
36,486 |
1,1 |
14,916 |
18,16 |
25,123 |
1,2 |
12,552 |
14,041 |
17,944 |
1,3 |
10,717 |
11,103 |
13,235 |
1,4 |
9,266 |
8,954 |
10,05 |
1,5 |
8,101 |
7,349 |
7,838 |
1,6 |
7,154 |
6,129 |
6,268 |
1,7 |
6,375 |
5,189 |
5,133 |
1,8 |
5,73 |
4,456 |
4,299 |
1,9 |
5,19 |
3,878 |
3,679 |
2 |
4,737 |
3,418 |
3,213 |
2,2 |
4,032 |
2,756 |
2,591 |
2,4 |
3,526 |
2,327 |
2,227 |
2,6 |
3,163 |
2,048 |
2,013 |
2,8 |
2,905 |
1,869 |
1,889 |
3 |
2,727 |
1,758 |
1,818 |
3,5 |
2,502 |
1,641 |
1,757 |
і4 |
2,441 |
1,621 |
1,751 |
5. Расчет устойчивости основания, окружающего сваи, должен производиться по условию (10) ограничения расчетного давления sz, оказываемого на грунт боковыми поверхностями свай:
(10)
где sz - расчетное давление на грунт, кН/м2, боковой поверхности сваи, определяемое на следующих глубинах z, м, отсчитываемых при высоком ростверке от поверхности грунта, а при низком ростверке - от его подошвы:
а) при- на двух глубинах, соответствующихи;
б) при- на двух глубине;
g1 - расчетный удельный вес грунта нарушенной структуры, кН/м3, определяемый в водонасыщенных грунтах с учетом взвешивания в воде;
jI и СI - расчетные значения соответственно угла внутреннего трения грунта, град, и удельного сцепления грунта, кН/м2, принимаемые в соответствии со СНиП 2.02.01-83;
x - коэффициент, принимаемый при набивных сваях и сваях-оболочках x=0,6, а при всех остальных видах свай x=0,3;
h1 - коэффициент, равный 1, кроме случаев расчета фундаментов распорных сооружений, в которых следует принимать h1=0,7;
h2 - коэффициент, учитывающий долю постоянной нагрузки в суммарной нагрузке, определяемый по формуле
(11)
где Mg - момент от внешних постоянных расчетных нагрузок в сечении фундамента на уровне нижнего конца свай, кН·м;
где Mp - момент от внешних временных расчетных нагрузок в сечении фундамента на уровне нижнего конца свай, кН·м;
- коэффициент, принимаемый, для сооружения опор и эстакад.
Примечание. Если расчетные горизонтальные давления на грунт sz не удовлетворяют условию (10), но при этом несущая способность свай по материалу недоиспользована и перемещения сваи меньше предельно допустимых величин, то при приведенной глубине свайрасчет следует повторить, приняв уменьшенное значение коэффициента пропорциональности К. При новом значении К необходимо проверить прочность сваи по материалу, ее перемещения, а также соблюдение условия (10).
6. Расчетное давление sz, кН/м2, на грунт по контакту с боковой поверхностью сваи, возникающее на глубине z, а также расчетный изгибающий момент Mz, кН·м, поперечную силу Qz, кН, и продольную силу Nz, кН, действующие на глубине z в сечении сваи, следует определять по формулам:
(12)
(13)
(14)
(15)
где A1, B1, C1, D1, A3, B3, C3, D4, A4, B4, C4, D4 - коэффициенты, принимаемые по табл. 3;
N - расчетная осевая нагрузка, кН, передаваемая на голову сваи.
Таблица 3
|
Коэффициенты |
|
A1 |
B1 |
C1 |
D1 |
A3 |
B3 |
C3 |
D3 |
A4 |
B4 |
C4 |
D4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0,1 |
1 |
0,1 |
0,005 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
-0,005 |
0 |
0 |
1 |
0,2 |
1 |
0,2 |
0,02 |
0,001 |
-0,001 |
0 |
1 |
0,2 |
-0,02 |
-0,003 |
0 |
1 |
0,3 |
1 |
0,3 |
0,045 |
0,005 |
-0,005 |
-0,001 |
1 |
0,3 |
-0,045 |
-0,009 |
-0,001 |
1 |
0,4 |
1 |
0,4 |
0,08 |
0,011 |
-0,011 |
-0,002 |
1 |
0,4 |
-0,08 |
-0,021 |
-0,003 |
1 |
0,5 |
1 |
0,5 |
0,125 |
0,021 |
-0,021 |
-0,005 |
0,999 |
0,5 |
-0,125 |
-0,042 |
-0,008 |
0,999 |
0,6 |
0,999 |
0,6 |
0,18 |
0,036 |
-0,036 |
-0,011 |
0,998 |
0,6 |
-0,18 |
-0,072 |
-0,016 |
0,997 |
0,7 |
0,999 |
0,7 |
0,245 |
0,057 |
-0,057 |
-0,02 |
0,996 |
0,699 |
-0,245 |
-0,114 |
-0,03 |
0,994 |
0,8 |
0,997 |
0,799 |
0,32 |
0,085 |
-0,085 |
-0,034 |
0,992 |
0,799 |
-0,32 |
-0,171 |
-0,051 |
0,989 |
0,9 |
0,995 |
0,899 |
0,405 |
0,121 |
-0,121 |
-0,055 |
0,985 |
0,897 |
-0,404 |
-0,243 |
-0,082 |
0,98 |
1,0 |
0,992 |
0,997 |
0,499 |
0,167 |
-0,167 |
-0,083 |
0,975 |
0,994 |
-0,499 |
-0,333 |
-0,125 |
0,967 |
1,1 |
0,987 |
1,095 |
0,604 |
0,222 |
-0,122 |
-0,122 |
0,96 |
1,09 |
-0,603 |
-0,443 |
-0,183 |
0,946 |
1,2 |
0,979 |
1,192 |
0,718 |
0,288 |
-0,287 |
-0,173 |
0,938 |
1,183 |
-0,716 |
-0,575 |
-0,259 |
0,917 |
1,3 |
0,969 |
1,287 |
0,841 |
0,365 |
-0,365 |
-0,238 |
0,907 |
1,273 |
-0,838 |
-0,730 |
-0,356 |
-0,876 |
1,4 |
0,955 |
1,379 |
0,974 |
0,456 |
-0,455 |
-0,319 |
0,866 |
1,358 |
-0,967 |
-0,91 |
-0,479 |
-0,821 |
1,5 |
0,937 |
1,468 |
1,115 |
0,56 |
-0,559 |
-0,42 |
0,811 |
1,437 |
-1,105 |
-1,116 |
-0,63 |
-0,747 |
1,6 |
0,913 |
1,553 |
1,264 |
0,678 |
-0,676 |
-0,543 |
0,739 |
1,507 |
-1,248 |
-1,350 |
-0,815 |
-0,652 |
1,7 |
0,882 |
1,633 |
1,421 |
0,812 |
-0,808 |
-0,691 |
0,646 |
1,566 |
-1,396 |
-1,613 |
-1,036 |
-0,529 |
1,8 |
0,843 |
1,706 |
1,584 |
0,961 |
-0,956 |
-0,867 |
0,530 |
1,612 |
-1,547 |
-1,906 |
-1,299 |
-0,374 |
1,9 |
0,795 |
1,770 |
1,752 |
1,126 |
-1,118 |
-1,074 |
0,385 |
1,64 |
-1,699 |
-2,227 |
-1,608 |
-0,181 |
2,0 |
0,735 |
1,823 |
1,924 |
1,308 |
-1,295 |
-1,314 |
0,207 |
1,646 |
-1,848 |
-2,578 |
-1,966 |
-0,057 |
2,2 |
0,575 |
1,887 |
2,272 |
1,72 |
-1,693 |
-1,906 |
-0,271 |
1,575 |
-2,125 |
-3,36 |
-2,849 |
-0,692 |
2,4 |
0,347 |
1,874 |
2,609 |
2,195 |
-2,141 |
-2,663 |
-0,949 |
1,352 |
-2,339 |
-4,228 |
-3,973 |
-1,592 |
2,6 |
0,033 |
1,755 |
2,907 |
2,724 |
-2,621 |
-3,6 |
-1,877 |
0,917 |
-2,437 |
-5,14 |
-5,355 |
-2,821 |
2,8 |
-0,385 |
1,49 |
3,128 |
3,288 |
-3,103 |
-4,718 |
-3,108 |
0,197 |
-2,346 |
-6,023 |
-6,99 |
-4,445 |
3 |
-0,928 |
1,037 |
3,225 |
3,858 |
-3,540 |
-6 |
-4,688 |
-0,891 |
-1,969 |
-6,765 |
-8,84 |
-6,52 |
3,5 |
-2,928 |
-1,272 |
2,463 |
4,98 |
-3,919 |
-9,544 |
-10,340 |
-5,854 |
1,074 |
-6,789 |
-13,692 |
-13,826 |
4 |
-5,853 |
-5,941 |
-0,927 |
4,548 |
-1,614 |
-11,731 |
-17,919 |
-15,076 |
9,242 |
-6,858 |
-15,611 |
-23,14 |
Предыдущая часть |
К оглавлению
| Следующая часть
|