5.3.1. Общие положения
Отклик конструкции здания на передаваемую через грунт вибрацию зависит от типа фундамента, типа и состояния грунта в основании здания, особенностей и состояния конструкции здания и расстояния, на котором находится источник вибрации.
Тип фундамента и состояние грунта определяют динамику системы на границе двух сред (грунт - фундамент здания). Так деформации фундамента, вызываемые сейсмическими волнами, прямо пропорциональны пиковому значению скорости в точке фундамента, но обратно пропорциональны скорости распространения этих волн в толще грунта. Поскольку скорость распространения сейсмических волн возрастает при увеличении жесткости грунта, то одним и тем же деформациям (потенциальным источникам появления трещин) будут соответствовать тем большие пиковые значения скорости, чем выше жесткость грунта. Таким образом, если конструкция фундамента обеспечивает высокую корреляцию между вибрацией фундамента и грунта, то для зданий, возведенных, например, на скальной породе, допустима вибрация фундамента с большими значениями скорости.
Геологический состав грунта влияет на изменение частотного состава вибрации, передаваемой от источника. Кроме того, от динамического взаимодействия грунта с фундаментом зависят значения собственных частот колебаний конструкции здания. В общем случае, чем выше жесткость фундамента и чем больше плотность грунта, тем выше значения собственных частот системы "грунт - фундамент здания".
Реакция конструкции здания и ее элементов на передаваемую вибрацию зависит от передаточных свойств конструкции. Оценка воздействия вибрации, распространяющейся от одного и того же источника, будет разной в зависимости от конструкции здания. У старых кирпичных зданий высотой в один или несколько этажей собственные частоты колебаний, как правило, ниже, чем у современных высотных сооружений.
Собственные частоты колебаний элементов конструкции здания (панелей, балок) обычно выше, чем у конструкции в целом. Механические напряжения в балках и пластинах, возникающие при их колебаниях на частоте, близкой к резонансной, могут быть рассчитаны по результатам измерений вибрации в точках, где значение скорости наибольшее (см. Приложение А). Однако даже значительные колебания посередине балок и панелей редко приводят к повреждению конструкции здания. Так, для современных строительных материалов механические напряжения, соответствующие пиковому значению скорости 10 мм/с, когда вибрация становится явственно ощутимой, обычно находятся в диапазоне от 0,4% до 2,3% допустимого значения.
5.3.4. Расстояние до источника
При оценке воздействия вибрации измерения проводят в ограниченном числе точек конструкции (см. 8.1). Эти измерения могут полно характеризовать вибрационную энергию, передаваемую зданию сейсмическими волнами, только в том случае, если здание находится в дальнем поле источника. Если здание находится в ближнем поле, то при том же максимальном значении вибрации по фундаменту здания вибрационная энергия, передаваемая конструкции (и, как следствие, риск ее повреждения), будет меньше.
Другим важным моментом, который следует учитывать при рассмотрении зависимости от расстояния, является преобразование сейсмических волн из одного вида в другой. Чем больше расстояние от источника вибрации до здания, тем большая часть вибрационной энергии передается зданию поверхностными (релеевскими) волнами и тем меньше влияют на него волны сжатия и сдвига.
Кроме того, при увеличении расстояния происходит перераспределение энергии в область низких частот. Частота доминирующей составляющей (см. 6.3) уменьшается. Поэтому, как правило, при одинаковых результатах измерений вибрации на фундаменте здания чем больше расстояние от источника, тем выше риск повреждения конструкции (см. раздел 9).
Многочисленные исследования показали, что параметром вибрации, в наибольшей степени коррелированным с риском повреждения конструкции здания, является пиковое значение скорости. Данный параметр характеризует энергию сейсмических волн, воздействующих на конструкцию. Однако помимо этого существует еще ряд факторов (см. 5.3), от которых зависит риск повреждения конструкции при данном пиковом значении скорости. Многие из этих факторов в той или иной степени связаны с частотным составом вибрации. Поэтому в большинстве известных критериев оценки вибрации используют дополнительный показатель - частоту доминирующей составляющей спектра сигнала.
Основным параметром, используемым для оценки вибрации зданий, является пиковое значение скорости, измеряемое в направлении трех взаимно перпендикулярных осей x, y и z -
Для оценки вибрации определяют
- наибольшее из пиковых значений, полученных для каждого направления измерений: .В зависимости от типа используемого датчика вибрации измеряемой величиной, помимо скорости, может быть ускорение с последующим выполнением операции интегрирования.
Примечание. Поскольку пиковое значение сигнала чувствительно к фазовой характеристике измерительной цепи, следует убедиться, что инструментальная реализация процедуры интегрирования не вносит существенных фазовых искажений в сигнал скорости.
Частоту доминирующей составляющей определяют следующим образом. На графике зависимости сигнала скорости от времени выделяют область подъема вибрации, где скорость имеет максимальное значение (если сигнал вибрации не имеет ярко выраженного импульсного характера, т.е. на всем периоде измерений уровень вибрации изменяется незначительно, то весь период измерений рассматривают как одну область). Применяя преобразование Фурье, определяют частотный состав вибрации для сигнала в выделенной области и находят доминирующие частотные составляющие этого сигнала (одну или несколько). Полученные значения частот доминирующих составляющих используют при оценке степени жесткости вибрации.
Измерительная система должна обеспечивать измерение пикового значения скорости в диапазоне частот не менее чем от 1 до 250 Гц и в диапазоне измеряемых значений не менее чем от 1 до 500 мм/с, а также обеспечивать регистрацию времени наблюдения пикового значения.
Типичная измерительная система состоит из датчиков вибрации, устройств согласования сигнала, устройств хранения данных, полосового фильтра с плосковершинной частотной характеристикой в заданном диапазоне частот измерений и показывающих устройств. Если для дальнейшего анализа сигнала (во временной и частотной областях) используют устройства записи, эти устройства также входят в состав измерительной цепи.
Расширенная неопределенность измерений пикового значения сигнала при коэффициенте охвата, равном двум, обусловленная отклонением амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик измерительного тракта, разрешением системы по времени, нелинейностью системы в заданном динамическом диапазоне измерений, собственными помехами в измерительной цепи и взаимным влиянием каналов при работе в нормальных условиях окружающей среды, не должна превышать 20%.
Для измерений вибрации зданий обычно применяют акселерометры или датчики скорости (геофоны). При использовании акселерометров в состав измерительной цепи должно входить устройство интегрирования для получения сигнала скорости. Поскольку такая характеристика, как пиковое значение скорости, чувствительна к фазовым соотношениям в сигнале, особое внимание необходимо обращать на точность реализации фазово-частотной характеристики измерительной цепи, включающей акселерометр и устройство интегрирования.
При применении геофонов следует учитывать, что собственная частота колебаний таких датчиков находится в диапазоне от 6,5 до 9,5 Гц, т.е. попадает в диапазон измерений вибрации. После установки геофона, например, в грунт, собственная частота его колебаний изменяется, но по-прежнему может оставаться в пределах диапазона частот измерений. Поэтому необходимо, чтобы в измерительную цепь входило устройство компенсации (обычно программное) неравномерности частотной характеристики в диапазоне частот измерений.
Обычно для анализа сигнала с целью определения частот доминирующих составляющих используют его цифровую запись за период измерений. Устройство анализа должно обеспечивать отображение всего временного сигнала за период измерений для определения характера вибрации.
Если вибрация носит ярко выраженный импульсный характер, то из сигнала "вырезают" импульс, где сигнал скорости имеет максимальное значение, и дальнейшему анализу подвергают "вырезанный" участок реализации.
Если в начале и в конце анализируемой записи на интервале [t, t + T] значение сигнала не близко к нулю, то перед проведением анализа в частотной области его умножают на окно Хана
.Для анализа частотного состава сигнала скорости используют анализатор, реализующий преобразование Фурье (например, процедуру быстрого преобразования Фурье).
Примечания. 1. Окно Хана лучше других обычно используемых на практике временных окон сохраняет соотношение между частотными составляющими сигнала, что особенно важно при определении доминирующих составляющих.
2. Для определения частоты доминирующей составляющей на практике часто используют метод анализа во временной области, определяют максимальный пик сигнала и ближайшие моменты времени пересечения сигналом скорости нулевого уровня по обе стороны от этого пика. На основе полученного временного интервала
Существует два основных подхода к выбору места измерений вибрации при оценке ее воздействия на здание: европейский и американский. В США измеряют вибрацию грунта вблизи фундамента здания, а в Европе измерения проводят на самом фундаменте. Это различие имеет исторический, а не принципиальный характер. Для оценки воздействия вибрации на конструкцию здания предпочтительно выбирать точки измерения вибрации непосредственно на конструкции.
Если провести измерения на фундаменте здания невозможно, то точки измерения должны находиться на нижней части (на высоте не более 1 м от уровня грунта) внешней несущей стены здания. Рекомендуется, чтобы точки измерения находились на той стороне конструкции, которая обращена к источнику вибрации.
Колебания, вызванные движением транспорта или строительными работами (взрывами, забивкой свай), могут усиливаться при их распространении вверх по конструкции здания. Поэтому рекомендуется проводить дополнительные измерения на верхнем перекрытии здания. Для высоких зданий (выше 12 м) рекомендуется проводить дополнительные измерения с помощью датчиков, устанавливаемых в ряд по вертикали через каждые 12 м, чтобы обеспечить возможность наблюдения за характером изменения вибрации. Вибрацию измеряют на несущих элементах, определяющих жесткость конструкции, обычно вблизи ее углов.
Для протяженных зданий (длиной более 10 м) рекомендуется на каждой стене на одной высоте установить несколько датчиков вибрации, по крайней мере, вблизи углов и посередине стены.
Примечание. Вибрация междуэтажных перекрытий и перегородок может быть значительно выше вибрации несущих элементов, однако она обычно не связана с риском повреждения конструкции здания.
При использовании в качестве датчиков вибрации акселерометров они должны быть установлены в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 5348.
Крепление датчика должно быть жестким, не допускающим угловых колебаний, поэтому следует избегать установки датчиков на кронштейны и другие вспомогательные приспособления. Если необходимо использовать три датчика для измерений вибрации в трех взаимно перпендикулярных направлениях, применяют стальной куб, который закрепляют на конструкции с помощью шпильки или быстроотвердевающей смолы.
Установочный резонанс акселерометра должен находиться на частоте выше 1000 Гц, чтобы не оказывать влияния на результаты измерений.
Отклонение оси чувствительности датчика от заданного направления измерений не должно быть более 5°.
8.2.2. Установка на грунт
Если позволяет тип грунта, датчик можно закрепить на жестком стальном стержне (диаметром не менее 10 мм), вбитом в поверхностный слой грунта. Стержень не должен выступать над поверхностью земли более чем на несколько миллиметров. Особое внимание следует уделить обеспечению плотного контакта между датчиком и грунтом. В случаях, когда предполагаемое значение ускорения может превышать 2 м/с2, стержень для сохранения своего положения внутри грунта должен опираться на жесткую площадку.
Если датчик устанавливают непосредственно внутри грунта для уменьшения искажений, вызываемых установочными приспособлениями, то глубина его установки должна, по крайней мере, в три раза превышать характерный размер датчика. Допускается устанавливать датчик на жесткую пластину, соответствующую условию
,где m - масса датчика вместе с пластиной;
r - эквивалентный радиус пластины;
Такой пластиной может быть, например, плита дорожного покрытия. Для большинства почв значение
При высокой твердости грунта (например, скальной породы), не позволяющей использовать вышеуказанные методы, датчик устанавливают непосредственно на поверхность грунта с соблюдением требований 8.2.1.
Продолжительность измерений зависит от категории источника вибрации. Периоды контроля, наблюдения и измерений должны быть определены согласно таблице 2.
Таблица 2
Продолжительность измерений
Пример. Для такого источника периодического воздействия, как копер, период контроля равен одному рабочему дню, а период наблюдения должен включать в себя не менее трех рабочих циклов (см. рисунок 1). Рабочим циклом в данном случае считают полную забивку сваи.
![]() 1 - уровень вибрации; 2 - время (в часах);
3 - период измерений; 4 - период наблюдений;
5 - период контроля
Рисунок 1. Продолжительность измерений
Контроль правильности проведения измерений осуществляют путем периодических проверок работоспособности измерительной системы на месте ее установки и наблюдением за фоновым шумом.
При проверках на месте установки определяют передаточные характеристики всей измерительной цепи - обычно методом сравнения.
Под фоновым шумом понимают показания средства измерений в отсутствие исследуемой вибрации. Если уровень измеряемой вибрации превышает фоновый шум менее чем на 5 дБ, оценка воздействия вибрации на конструкцию здания может быть осуществлена только после соответствующей коррекции результатов измерений.
Измерения вибрации зданий проводят с целью сравнения полученных результатов с заданными предельными значениями (критериями оценки). Основой всех известных и широко применяемых на практике критериев является риск легких (косметических) повреждений конструкции.
Поскольку риск повреждения конструкции зависит не только от пиковых значений вибрации, измеренных в заданных точках, но и от других факторов (см. 5.3), критерии оценки вибрации, по сути, представляют собой коррекцию результатов измерений в соответствии с этими факторами. При этом существующие критерии могут быть разделены по способу коррекции на два вида: частотно-зависимые и комплексные.
В Приложении Б рассмотрены критерии оценки, наиболее широко применяемые в международной практике.
Примечание. Независимо от применяемого критерия, все они построены по результатам статистической обработки данных исследований и базируются на предположении, что при превышении указанных предельных значений риск повреждения конструкции будет не более 5%. Однако в действительности лишь небольшая часть проанализированных данных относилась к ситуациям, где произошло повреждение конструкции. Поэтому приводимые предельные значения можно рассматривать как консервативные.
Для частотно-зависимых критериев влияние большинства факторов выражается в виде зависимости предельного пикового значения скорости от частоты доминирующей составляющей. При этом тип конструкции здания (5.3.3) обычно является неучтенным фактором, требующим специального рассмотрения. Для этого строят несколько кривых зависимости предельного пикового значения скорости от частоты доминирующей составляющей - каждую для конкретного типа и состояния конструкции.
Примечание. Частота доминирующей составляющей обычно находится в диапазоне от 5 до 100 Гц, поэтому при построении критерия ограничиваются указанным диапазоном частот.
Поскольку сведение нескольких факторов к одному (частоте доминирующей составляющей) неизбежно приводит к потере информации, установленные предельные значения следует рассматривать как заданные для "наихудших" условий, т.е. в конкретных ситуациях предельное значение может быть увеличено (см. 5.3.2).
При применении комплексных критериев оценки проводят коррекцию предельного значения по каждому из влияющих факторов, указанных в 5.3.
Протокол измерений должен содержать следующую информацию:
- наименования организации - заказчика и организации - исполнителя измерений; сведения о договоре, в соответствии с которым были проведены измерения; данные о лице, проводившем измерения; дату и место проведения измерений, погодные условия во время измерений;
- описание источника вибрации (взрывы, забивка свай, работа машин, дорожный трафик и т.д.), указание времени и частоты появления вибрации, ее продолжительности;
- описание сооружения, для которого были проведены измерения (адрес, назначение, тип конструкции с указанием размеров и материалов);
- взаимное расположение источника вибрации и точек измерений с приложением схемы;
- условия окружающей среды (состояние фундамента, геологические условия, уровень подземных вод, погодные условия);
- уровень фоновой вибрации;
- использованные средства измерений и анализа (тип и модель датчика вибрации, способ и характеристики его крепления, устройства согласования сигнала, записи и анализа, метод и средства определения частоты доминирующей составляющей), сведения о поверке средств измерений;
- измеряемые величины;
- результаты измерений в каждой точке измерений;
- оценку результатов измерений (сопоставление с предельными значениями с указанием источника предельных значений).
(рекомендуемое)
В КОНСТРУКЦИИ ПО ПИКОВЫМ ЗНАЧЕНИЯМ СКОРОСТИ
Вибрацию таких элементов зданий, как стены и междуэтажные перекрытия, можно оценить по создаваемым ею механическим напряжениям.
Механические напряжения в балках и пластинах, возникающие при их колебаниях на частоте, близкой к резонансной, могут быть рассчитаны по результатам измерений скорости и частоты при условии, что эти измерения выполнены в точках, где значение скорости максимальное. В этом случае знание условий закрепления и жесткости элемента для оценки возникающих в нем напряжений не является обязательным.
Для балок и бетонных плит, армированных в одном направлении, прямоугольного сечения равномерной жесткости, нагруженных некоторой массой, применяют следующее соотношение между максимальным значением изгибного напряжения
,где
;Для бетонных плит с перекрестной арматурой полученное значение напряжения можно рассматривать как оценку сверху.
(справочное)
В настоящем приложении приведены наиболее часто используемые в международной практике критерии оценки вибрации зданий, установленные национальными стандартами и другими нормативными документами зарубежных стран.
Б.2.1. DIN 4150-3:1999 <1>
--------------------------------
<1> Национальный стандарт Германии DIN 4150-3:1999 "Structural vibration - Part 3: Effects of vibration on structures" (Вибрация сооружений. Часть 3. Воздействие вибрации на сооружения).
Предельные значения (рисунок Б.1) установлены в отношении кратковременной вибрации для пиковых значений скорости на фундаменте здания (см. 6.2) для трех категорий зданий:
- зданий делового назначения, производственных зданий и сооружений, имеющих аналогичную конструкцию (категория 1);
- жилых зданий и зданий, имеющих аналогичную конструкцию или назначение (категория 2);
- сооружений, не относящихся к категориям 1 или 2, имеющие высокую социальную важность (например, охраняемых памятников архитектуры).
![]() 1 - здания категории 1; 2 - здания категории 2;
3 - здания категории 3
измеренной на фундаменте здания
Дополнительно предлагается измерять скорость в горизонтальном направлении для верхнего перекрытия здания
. Предельные значения этой характеристики для кратковременной и продолжительной вибрации приведены в таблице Б.1.Таблица Б.1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Категория сооружения ? v , мм/с ?
? ? high floor ?
? ?????????????????????????????????????????????????????
? ?Кратковременная вибрация ?Продолжительная вибрация ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? 40 ? 10 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ? 15 ? 5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3 ? 8 ? 2,5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. Приведенные значения могут быть применены также к?
?промежуточным перекрытиям здания, а также к его стенам. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Если предельные значения для перекрытий (стен) превышают указанные в таблице Б.1, рекомендуется оценить механические напряжения согласно Приложению А.
Б.2.2. BS 7385-2:1993 <1>
--------------------------------
<1> Национальный стандарт Великобритании BS 7835-2:1993 "Evaluation and measurement for vibration in buildings - Part 2: Guide to damage levels from groundborne vibration" (Измерение и оценка вибрации в зданиях. Часть 2. Руководство по установлению уровней передаваемой через грунт вибрации, приводящей к повреждению зданий).
Предельные значения (рисунок Б.2) установлены в отношении кратковременной вибрации для пиковых значений скорости на фундаменте здания (см. 6.2) для двух категорий зданий:
- зданий делового назначения и производственных зданий, имеющих каркасные или армированные конструкции (категория 1);
- жилых зданий и зданий делового назначения, имеющих облегченную конструкцию, конструкцию без армирования или с облегченным каркасом (категория 2).
![]() 1 - здания категории 1; 2 - здания категории 2
измеренной на фундаменте здания
Предполагают, что умеренные повреждения могут произойти при превышении предельных значений, указанных на рисунке Б.2, в два раза, а тяжелые - в четыре раза.
В случае низкочастотного сигнала, имеющего значительные составляющие на частотах ниже 4 Гц, рекомендуется дополнительно проводить измерения перемещения. Предельное пиковое значение перемещения для частоты доминирующей составляющей ниже 4 Гц равно 0,6 мм.
В случае продолжительной вибрации, способной вызвать резонансы конструкции (особенно на низких частотах), предельные значения, указанные на рисунке Б.2, рекомендуется уменьшить в два раза.
Б.2.3. Рекомендации OSM <1>
Предельные значения (рисунок Б.3) установлены для невысоких зданий (одно- или двухэтажных), подвергающихся воздействию сейсмических волн, которые образуются в результате взрывов при разработке открытых месторождений <2>.
--------------------------------
<1> Office of Surface Mining (Управление открытых горнорудных разработок), США.
<2> В оригинале Рекомендаций OSM предельные значения установлены в единицах измерений дюйм в секунду (дюйм/с).
![]() измеренной в грунте
Б.3.1. Общие положения
Комплексный критерий оценки установлен в национальном стандарте Норвегии NS 8141:2001 <3> и распространяется на вибрацию, вызванную земляными работами, сносом сооружений и движением машин.
--------------------------------
<3> NS 8141:2001 "Vibration and shock - Measurement of vibration velocity and calculation of guideline limit values in order to avoid damage of constructions" (Вибрация и удар. Измерение скорости и расчет предельных значений, рекомендуемых с целью предотвращения повреждения сооружений).
Если проведение земляных работ может вызвать колебания сооружения на частоте резонанса (например, при использовании вибрационных машин или при установке постоянного и кратковременного интервала между пусками электронной системы зажигания при проведении взрывов в ходе строительных работ), то для оценки допустимости возникающих колебаний необходимы дополнительные исследования.
Б.3.2. Предельное значение вибрации
Предельное значение v при кратковременной вибрации определяют для вертикальной составляющей пикового значения скорости по формуле
,где
Б.3.3. Поправка на вид грунта
Поправку на вид грунта на месте возведения сооружения определяют по таблице Б.2.
Таблица Б.2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Общая классификация? Вид грунта ? F ?
? ? ? g ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Обычный грунт ? Очень мягкий грунт, мягкая глина ? 0,5 <1> ?
? ???????????????????????????????????????????????????????
? ? Глина, илистый грунт с высоким содержанием? 0,8 ?
? ?влаги ? ?
? ???????????????????????????????????????????????????????
? ? Песок, гравий, илистый грунт ? 1,0 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????
? ? Твердая валунная глина, уплотненная ? 1,8 ?
? ?закладка из щебня ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Скальная порода ? Тонкая выровненная стяжка ? 2,5 ?
? ???????????????????????????????????????????????????????
? ? Сланец, мягкий известняк, щелеватая порода? 2,5 ?
? ?(скорость распространения сейсмических волн? ?
? ?от 2000 до 4000 м/с) ? ?
? ???????????????????????????????????????????????????????
? ? Гранит, гнейс, твердый известняк, кварцит,? 3,5 ?
? ?диабаз (скорость распространения ? ?
? ?сейсмических волн более 4000 м/с) ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?каждом конкретном случае. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Б.3.4. Поправка на вид сооружения
Б.3.4.1. Общие положения
Поправка на вид здания
,где
Б.3.4.2. Поправка на тип и конструкцию сооружения
Поправку на тип и конструкцию сооружения определяют по таблице Б.3.
Таблица Б.3
Поправка на тип и конструкцию сооружения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Тип конструкции ? k ?
? ? b ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Крупное сооружение (мост, эстакада, укрепление) ? 1,70 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Здание делового назначения, производственное здание ? 1,20 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Жилое здание обычной конструкции ? 1,00 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Здание, имеющее повышенную чувствительность к вибрации ? 0,65 ?
?(высотное сооружение, конструкция с протяженными пролетами) ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Историческое и разрушенное здания ? 0,50 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Б.3.4.3. Поправка на материал сооружения
Поправку на материал сооружения определяют по таблице Б.4. При выборе поправки принимают во внимание самый слабый элемент сооружения.
Таблица Б.4
Поправка на материал сооружения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Основной материал ? k ?
? ? m ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Железобетон, сталь, дерево ? 1,20 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Неармированный бетон, полый бетонный блок, кирпичная ? 1,00 ?
?кладка, легкий перлитобетон и другие аналогичные материалы ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Поризованный бетонный блок автоклавного твердения и другие ? 0,75 ?
?аналогичные материалы ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Б.3.4.4. Поправка на тип фундамента
Поправка на тип фундамента зависит от того, как этот фундамент уложен в грунте. Данную поправку определяют по таблице Б.5.
Таблица Б.5
Поправка на тип фундамента
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Тип фундамента ? k <1> ?
? ? f ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Насыпь, стена жесткости, фундаментный столб <2> ? 0,7 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Сплошной фундамент ? 0,8 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Висячая свая ? 0,9 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Свая-стойка ? 1,0 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?поправки необходимы специальные исследования. ?
? f?
?принимают равным 1,0. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Б.3.5. Поправка на расстояние
Поправка на расстояние является функцией наименьшего расстояния d, м, от источника вибрации до сооружения. Данную поправку определяют по таблице Б.6 и рисунку Б.4.
Таблица Б.6
Поправка на расстояние
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Источник вибрации ?Вид грунта? F для расстояний d ?
? ? <1> ? d ?
? ? ??????????????????????????????????????????
? ? ?менее 5 м ? от 5 до 200 м ?более 200 м?
? ? ? <2> ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Взрывные работы, ? Скальная ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0 ?
?выдалбливание ?порода ? ? ? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? -0,19 ? ?
? ? Обычный ? 1,0 ? 1,35 ? 0,5 ?
? ?грунт ? ? d ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? 2?? ?
? ? ? ? ? d-5 ?? ?
? ? ? ? ? -(---) ?? ?
? ? ? ? ? 3 ?? ?
? Ударная забивка свай? Обычный ? 1,0 ?0,5?1 + e ?? 0,5 ?
?и шпунтовых свай; ?грунт ? ? ? ?? ?
?снос сооружений ? ? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ?? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Забивка свай ? - ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0 ?
?и шпунтовых свай ? ? ? ? ?
?виброкопром ? ? ? ? ?
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????
? Виброуплотнение ? ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0 ?
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????
? ? ? ? -0,19 ? ?
? Движение машин ? ? 1,0 ? 1,35d ? 0,5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? <1> Вид грунта на месте возведения сооружения (см. таблицу Б.2). ?
?Эксперт может допустить более высокие значения вибрации. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
![]() 1 - взрывные работы (в скальной породе), выдалбливание
(скальной породы), забивка свай и шпунтовых свай
виброкопром; 2 - взрывные работы (в обычном грунте),
движение машин во время строительных работ;
3 - ударная забивка свай и шпунтовых свай, снос сооружений
от наименьшего расстояния d между источником вибрации
и сооружением
Б.3.6. Поправка на вид источника вибрации
Предельное значение вибрации зависит от ее характера: представляет ли она собой повторяющиеся ударные или непрерывные процессы. Поправку на вид источника вибрации
Таблица Б.7
Поправка на вид источника вибрации
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Источник вибрации ? F ?
? ? k ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Взрывные работы; ? 1,0 ?
? ударная забивка свай и шпунтовых свай; ? ?
? снос сооружений; ? ?
? движение машин во время строительных работ ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Забивка свай и шпунтовых свай виброкопром; ? 0,8 ?
? виброуплотнение; ? ?
? выдалбливание ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/10/gost_33904.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||