2.15. В целях сокращения ширины эстакад и отдельно стоящих опор мелкие трубопроводы диаметром 50 - 200 мм допускается крепить к большим трубопроводам, а также в отдельных случаях на дополнительных консолях, установленных к стойкам между ярусами эстакад.
2.16. Для эстакад с анкерными опорами неподвижные закрепления трубопроводов рекомендуется осуществлять на траверсах этих опор в каждом блоке.
При прокладке трубопроводов по отдельно стоящим опорам на анкерных опорах должно предусматриваться неподвижное крепление всех или части трубопроводов.
2.17. При проектировании отдельно стоящих опор и эстакад уклон трубопроводов должен создаваться за счет изменения отметки верхнего обреза фундамента или длины колонн с учетом рельефа поверхности земли вдоль трассы.
2.18. Расстояния между отдельно стоящими опорами под трубопроводы должны назначаться исходя из расчета труб на прочность и жесткость.
Шаг между опорами эстакад рекомендуется принимать 12, 18, 24 и 30 м.
2.19. При прокладке трубопроводов на низких опорах расстояние от поверхности земли до низа труб или теплоизоляции должно быть не менее 0,35 м при ширине группы труб менее 1,5 м и 0,5 м - при 1,5 м и более. Для перехода через трубопроводы следует предусматривать пешеходные мостики шириной не менее 0,9 м.
2.20. При прокладке по эстакадам трубопроводов, требующих регулярного обслуживания (не менее одного раза в смену), а также в многоярусных эстакадах должны предусматриваться, как правило, проходные мостики шириной не менее 0,6 м с перилами высотой не менее 1 м и через каждые 200 м лестницы - вертикальные с шатровым ограждением или маршевые.
Проходные мостики при прокладке по эстакадам и отдельно стоящим опорам рекомендуется предусматривать также в местах пересечения железных дорог, оврагов и на других труднодоступных для обслуживания трубопроводов местах.
3.1. Отдельно стоящие опоры и эстакады следует, как правило, проектировать сборными из унифицированных железобетонных конструкций с ненапряженной или напряженной арматурой. Применение стальных конструкций допускается в соответствии с Техническими правилами по экономному расходованию основных строительных материалов (ТП 101-81*).
3.2. Выбор материалов строительных конструкций следует производить на основании СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" и СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции".
3.3. Конструкции отдельно стоящих опор и эстакад под трубопроводы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами должны проектироваться несгораемыми.
3.4. Тип опорных частей трубопроводов определяется технологическим заданием в зависимости от величины передаваемых нагрузок и возможного перемещения трубопровода. При выборе подвижных частей следует стремиться к применению устройств, снижающих коэффициент трения, например, прокладок из фторопласта и др.
3.5. Железобетонные опоры могут применяться с колоннами, защемленными в отдельные фундаменты, в виде одиночных свай-колонн, свай-колонн, объединенных в плоские или пространственные системы; в виде колонн, установленных на односвайные фундаменты из свай-оболочек и буронабивных свай.
3.6. Колонны стальных опор следует применять жестко соединенными с фундаментами. Допускается применение шарнирного опирания на фундаменты при условии обеспечения устойчивости опор в продольном направлении пролетными строениями или трубами и анкерными опорами.
3.7. Для отдельно стоящих опор с применением железобетонных шпал температурный блок компонуется из промежуточных опор в виде железобетонных шпал, укладываемых на песчаную подушку, защищенную от выдувания путем пропитки ее битумом, и анкерных низких железобетонных опор (рис. 2). Указанные конструкции опор следует применять при непучинистых грунтах.
![]() Рис. 2. Конструктивная схема
шпальных отдельно стоящих опор
1 - шпальная промежуточная опора; 2 - анкерная
промежуточная опора; 3 - железобетонная траверса;
4 - щебень с пропиткой битумом; 5 - песчаная
засыпка; 6 - планировочная отметка земли;
7 - высота растительного слоя
3.8. Для отдельно стоящих низких и высоких железобетонных опор (рис. 3 и 4) температурный блок компонуется из промежуточных опор прямоугольного или кольцевого сечения и одной анкерной промежуточной опоры, выполняемой обычно такого же сечения, но с усиленным армированием. Анкерные концевые и анкерные угловые опоры могут быть выполнены в виде пространственных железобетонных или стальных опор.
![]() Рис. 3. Конструктивная схема
отдельно стоящих железобетонных опор
1 - железобетонная траверса; 2 - промежуточная
железобетонная опора; 3 - анкерная промежуточная
железобетонная опора; 4 - фундамент
![]() а - узел опирания траверс на колонну; б - пример
армирования траверсы; в - пример армирования колонны
арматурой без предварительного напряжения; г - пример
армирования колонны предварительно напряженной арматурой;
1 - закладная деталь; 2 - траверса; 3 - колонна;
4 - отверстие для подвески трубопроводов;
5 - соединительные стержни; 6 - спираль;
7 - предварительно напряженная арматура
3.9. Для эстакад, выполняемых полностью из железобетонных конструкций или комбинированных конструкций (железобетонных опор и стальных пролетных строений), температурный блок должен компоноваться, как правило, из одних промежуточных опор (рис. 5 и 6). Горизонтальные нагрузки, действующие вдоль оси трассы, воспринимаются всеми опорами температурного блока.
![]() Рис. 5. Конструктивная схема железобетонных эстакад
1 - рядовая траверса; 2 - усиленная траверса;
3 - балка пролетного строения; 4 - опора;
5 - вставка температурного блока; 6 - фундамент
![]() 1 - железобетонная опора эстакады; 2 - стальные
фермы пролетного строения; 3 - стальные траверсы
пролетного строения; 4 - связи; 5 - фундамент
3.10. Для отдельно стоящих опор и эстакад, выполняемых полностью из стальных конструкций (рис. 7), температурный блок должен компоноваться из промежуточных и одной анкерной опоры, на которую передаются все горизонтальные нагрузки, действующие вдоль данного блока.
![]() Рис. 7. Конструктивная схема
одноярусной стальной эстакады
1 - траверса; 2 - ферма пролетного строения;
3 - промежуточная опора; 4 - анкерная опора;
5 - вставки температурного блока; 6 - связи между фермами;
7 - фундамент; 8 - диафрагма - распорка опоры
3.11. Траверсы для опирания трубопроводов подразделяются на рядовые и усиленные. На рядовых траверсах должно быть предусмотрено подвижное опирание трубопроводов, а на усиленных - неподвижное закрепление. Железобетонные траверсы рекомендуется проектировать прямоугольного сечения (рис. 4). Железобетонные траверсы должны иметь стальные закладные детали для размещения опорных частей трубопроводов и для крепления их к колоннам опоры или пролетным строениям эстакад. Стальные траверсы рекомендуется выполнять коробчатого сварного сечения из двух швеллеров или гнутых замкнутых профилей (рис. 8).
![]() Рис. 8. Узлы опирания стальных конструкций
а - траверсы на колонну; б - фермы на железобетонную опору;
1 - колонна; 2 - траверса; 3 - опорное ребро;
4 - железобетонная колонна; 5 - ферма пролетного строения
3.12. В местах разрывов температурных блоков следует при необходимости предусматривать вставки для размещения компенсирующих устройств. Примеры решения вставок для отдельно стоящих опор и для железобетонной эстакады показаны на рис. 9.
![]() Рис. 9. Пример решения опор под компенсаторы
а - в виде отдельно стоящих опор;
б - в виде вставки для двухъярусной эстакады;
1 - промежуточные опоры; 2 - опора на вылете компенсатора;
3 - траверса эстакады; 4 - стальные балки
3.13. Пролетные строения эстакад рекомендуется выполнять в виде железобетонных предварительно напряженных балок при пролетах до 12 м или стальных и железобетонных ферм.
3.14. Пролетные строения из стальных ферм следует выполнять в виде пространственных конструкций, состоящих из двух вертикальных ферм, соединенных между собой по верхнему и нижнему поясу связями и траверсами.
3.15. Стержни стальных ферм пролетных строений рекомендуется проектировать из одиночных уголковых профилей.
3.16. Стальные промежуточные плоские опоры следует принимать решетчатыми с ветвями из двутавров и решеткой из уголков или гнутосварных профилей замкнутого сечения. Для придания конструкции опор большей жесткости от скручивания необходимо предусматривать диаграммы-распорки из швеллеров или уголков с планками, соединяющих ветви между собой.
Анкерные опоры следует составлять из двух плоских опор, соединенных между собой вдоль трассы вертикальными связями. Пространственная жесткость анкерных опор обеспечивается горизонтальными связями в уровне низа траверс и по высоте опор. Сечение решетки связей стальных опор рекомендуется принимать из одиночных уголковых или замкнутых профилей, принимая углы раскосов связей равными 40 - 50°.
3.17. Выбор схемы горизонтальных связей между вертикальными фермами следует производить в зависимости от расстояния между ними. При расстояниях между вертикальными фермами 3 м и менее следует принимать треугольную решетку, а при расстоянии более 3 м - крестовую решетку.
Связи следует принимать из одиночных уголковых или замкнутых прямоугольных профилей.
3.18. Сопряжение пролетных строений эстакад с опорами рекомендуется выполнять путем передачи давления на опору центрально. Конструкция узла сопряжения должна обеспечивать передачу продольных горизонтальных сил с пояса одной фермы на пояса смежной фермы.
3.19. Отдельные фундаменты под опоры следует проектировать сборной или монолитной конструкции. Высоту фундамента следует назначать по условиям заглубления в грунт и условиям заделки колонн опоры. Площадь подошвы фундамента рекомендуется принимать прямоугольной формы с отношением сторон 0,6 - 0,9.
3.20. Сопряжение сборных железобетонных колонн с отдельным фундаментом следует осуществлять посредством замоноличивания в стакан фундамента на глубину не менее 1,5 размера большей стороны сечения колонны и не менее длины анкеровки продольной арматуры колонны. Стыки железобетонных колонн с фундаментом, воспринимающие растягивающие усилия, должны выполняться с помощью сварки стальных закладных деталей или сварки выпусков арматуры колонны и фундамента. Сопряжение стальных колонн с фундаментами следует осуществлять с помощью стальных баз, установленных на фундамент с креплением их анкерными болтами (рис. 10). Низ плиты стальных баз должен быть расположен не менее чем на 200 мм выше планировочной отметки земли.
![]() Рис. 10. Базы стальных колонн
а - для колонн с жестким закреплением по оси y
и шарнирным опиранием на фундамент по оси x;
б - для шарнирно закрепленных колонн;
1 - колонна; 2 - база; 3 - анкерные болты; 4 - фундамент;
5 - монтажный зазор, замоноличивается бетоном;
6 - ребро для крепления раскоса связей
3.21. Конструктивные решения свайных опор могут осуществляться в виде отдельных забивных свай-колонн, колонн, замоноличенных в буронабивную сваю или сваю-оболочку и рамно-свайных систем, состоящих из двух или четырех колонн, объединенных в плоскую или пространственную систему с помощью связей, ригелей, свайного ростверка (рис. 11, 12 и 13).
![]() Рис. 11. Типы опор с применением свай-колонн
1 - колонна; 2 - траверса; 3 - пролетное строение;
4 - стальные связи; 5 - ригель опоры
![]() буронабивных свай и свай-оболочек
1 - колонна; 2 - буронабивная свая
или свая-оболочка; 3 - траверса; 4 - пролетное
строение эстакады; 5 - ригель опоры
![]() а - низкая опора; б - высокая опора;
1 - свая; 2 - колонна опоры; 3 - плита ростверка;
4 - планировочная поверхность грунта
3.22. Выбор типа свайных опор производится в зависимости от грунтовых условий, величин нагрузок, действующих на опору, габаритов опоры, технико-экономических показателей.
3.23. При забивке в грунт свай допускаются следующие отклонения:
для свай-колонн: в плане +/- 30 мм; по вертикали - недобивка 10 мм, перебивка 30 мм;
для свай-оболочек: в плане +/- 60 мм; по вертикали +/- 30 мм.
3.24. Не допускается применение свай-колонн в грунтовых условиях, в которых они работают как сваи-стойки, а также сваи-колонны без поперечного армирования.
3.25. Рекомендуется сечение свай-колонн в опорах принимать 300 x 300, 350 x 350 и 400 x 400 мм, внешний диаметр свай оболочек и буронабивных свай 800, 1000 и 1200 мм.
3.26. Рекомендуемые узлы опор с применением свай показаны на рис. 14.
![]() Рис. 14. Узлы опор с применением свай
а - узел опирания траверс на сваю-колонну;
б - узел крепления связей; в - заделка колонны
в сваю-оболочку; г - конструкция ростверка; 1 - траверса;
2 - отметка головы сваи-колонны; 3 - допуск на неточность;
4 - цементный раствор; 5 - свая-колонна; 6 - металлические
связи; 7 - арматурный каркас; 8 - бетонная пробка;
9 - свая-оболочка; 10 - песок; 11 - плита ростверка;
12 - анкерные болты; 13 - сваи; 14 - бетонная подготовка
3.27. Пример конструкции проходного стального мостика показан на рис. 15.
![]() Рис. 15. Конструкция стального проходного мостика
1 - ограждения мостика; 2 - балка мостика;
3 - траверса; 4 - настил; 5 - верх балок
4.1. При расчете отдельно стоящих опор и эстакад необходимо учитывать нагрузки, возникающие при их возведении, эксплуатации и испытании трубопроводов.
4.2. Отдельно стоящие опоры и эстакады должны рассчитываться на нагрузки от веса трубопроводов с изоляцией, веса транспортируемого продукта, на горизонтальные нагрузки и воздействия от трубопроводов, нагрузки от веса людей и ремонтных материалов на обслуживающих площадках и переходных мостиках, от отложений производственной пыли, а также снеговые и ветровые нагрузки, при наиболее неблагоприятном их сочетании.
Нагрузки и воздействия от трубопроводов принимаются по заданию технологических организаций. В задании должны быть указаны нагрузки и число трубопроводов по ярусам. Снеговые и ветровые нагрузки, а также коэффициенты надежности по нагрузкам определяются по СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" и табл. 2.
Примечания. 1. Для трубопроводов предприятий черной металлургии коэффициент надежности по нагрузке для внутреннего давления в стадии эксплуатации принимается равным 1,15.
2. Для упрощения определения расчетной нагрузки от веса трубопроводов с изоляцией, футеровкой, транспортируемым продуктом и т.д. разрешается использовать единый коэффициент надежности по нагрузке для вертикальных нагрузок 1,1 (0,9). С той же целью разрешается принимать единый коэффициент надежности по нагрузке 1,1 для горизонтальных нагрузок от температурных технологических воздействий и внутреннего давления.
3. Значения коэффициентов надежности по нагрузкам, указанные в табл. 2 в скобках, принимаются в тех случаях, когда уменьшение нагрузок вызывает более неблагоприятные условия работы рассчитываемого элемента конструкции.
4. При сочетании нагрузок следует учитывать физически возможные варианты одновременного действия различных нагрузок, в частности:
а) при определении нагрузок от газопроводов, паропроводов и продуктопроводов, для которых, согласно правилам приемки их в эксплуатацию, обязательно гидравлическое испытание, следует учитывать, что такому испытанию одновременно может подвергаться лишь один трубопровод. При этом в расчет принимается тот трубопровод, наполнение которого наиболее невыгодно отражается на рассчитанном элементе строительной конструкции. При гидравлическом испытании нагрузки, возникающие при перестановке оборудования, исключаются;
б) при определении нагрузки от веса отложений внутри газопроводов при резком нарушении режима эксплуатации ее следует учитывать лишь для одного газопровода, принимая для остальных трубопроводов нагрузку от отложений в стадии эксплуатации;
в) при учете вертикальной нагрузки от веса людей и ремонтных материалов на площадках и мостиках снеговая нагрузка на этих конструкциях не учитывается.
4.3. Нормативная разность температур от климатических воздействий определяется по СНиП 2.01.07-85 в зависимости от климатического района.
4.4. При отсутствии в момент составления строительной части проекта известной раскладки трубопроводов за основную исходную величину принимается нормативная вертикальная нагрузка на 1 м длины трассы - q. Нагрузка q наряду с весом самих трубопроводов с изоляцией и транспортируемым продуктом должна включать также нагрузку на обслуживающие площадки, вес снега, производственной пыли и отложений внутри трубопроводов, при этом коэффициент надежности по нагрузке принимается равным 1,1.
Примечание. При числе трубопроводов четыре и менее, а также для случаев, когда нагрузка от веса отдельных трубопроводов не может быть представлена эквивалентной распределенной нагрузкой (см. п. 4.11), расчет строительных конструкций следует выполнять по фактической раскладке трубопроводов.
Вертикальные нагрузки
4.5. Нормативная нагрузка от веса всех трубопроводов с футеровкой и изоляцией, веса транспортируемого продукта, обслуживающих площадок, веса стационарного оборудования и технологической арматуры, а также от собственного веса отдельно стоящих опор и эстакад определяется по технологическому заданию и по проектным данным.
4.6. Нормативная нагрузка от веса людей и ремонтных материалов на площадках, мостиках и лестницах принимается равномерно распределенной - 750 Па.
Для расчета настила на местную нагрузку принимается сосредоточенная нагрузка 1,5 кН на участке размером 10 x 10 см.
Нормативная горизонтальная сосредоточенная нагрузка на поручни перил обслуживающих площадок и мостиков (в любом месте по длине поручня) принимается равной 0,3 кН.
4.7. Нормативная снеговая нагрузка на 1 м2 площади горизонтальной проекции трубопроводов, обслуживающих площадок и мостиков определяется в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85. При этом гололедная нагрузка не учитывается, а коэффициент перехода от веса снегового покрова к нормативной нагрузке c принимается равным 0,2 для трубопроводов с наружным диаметром не более 0,6 м, 0,3 - более 0,6 м и 0,8 - для обслуживающих площадок и мостиков. Ширина горизонтальной проекции трубопроводов диаметром 0,6 м и менее принимается равной длине траверсы независимо от числа ярусов конструкций и числа рядов трубопроводов. В случае расположения двух трубопроводов с наружным диаметром более 0,6 м одного над другим при условии, что расстояние в свету между ними меньше диаметра меньшего трубопровода, снеговая нагрузка учитывается лишь от одного трубопровода большего диаметра. Примеры определения снеговой нагрузки приведены на рис. 16.
![]() Рис. 16. Примеры определения снеговой нагрузки
для трех схем горизонтальных прокладок трубопроводов
а - в верхнем ярусе верхний ряд - тепловые сети;
нижний ряд - холодные трубопроводы на подвесках.
В нижнем ярусе все трубопроводы холодные условным
диаметром менее 0,6 м;
настил переходной площадки - сплошной.
Верхняя эпюра снеговой нагрузки - для расчета траверс,
пролетных строений, опоры, фундаментов;
нижняя - для расчета переходной площадки;
б - основной трубопровод - холодный с условным диаметром
больше 0,6 м, а верхний ряд - тепловые сети;
в - оба трубопровода - холодные, условный диаметр
каждого из них больше 0,6 м, а расстояние "в свету"
между ними меньше меньшего диаметра
Снеговая нагрузка не учитывается для трубопроводов, температура транспортируемого продукта которых превышает 30 °C, а также для трубопроводов с обогревающими "спутниками" (остальные трубопроводы считаются "холодными"); для обслуживающих площадок с решетчатым настилом, если площадь просветов настила составляет не менее половины общей его площади; для наклонных трубопроводов с углом наклона более 30°.
4.8. Нормативная нагрузка от веса отложений внутри трубопроводов (пыль, лед, конденсат и др.) в стадии эксплуатации определяется на основании соответствующих проектных данных. При отсутствии этих данных нормативная нагрузка на 1 м длины (кН от веса отложения внутри газопроводов) в стадии эксплуатации принимается согласно табл. 3.
Таблица 3
Примечания. 1. Для промежуточных диаметров газопроводов нагрузки принимаются по линейной интерполяции.
2. Для газопроводов влажного и сухого очищенного газа, наклоненных под углом более 10° к горизонтали, нагрузки принимаются в размере 50% соответствующих величин горизонтальных газопроводов. При углах наклона от 0 до 10° нагрузка принимается по линейной интерполяции.
3. Для газопроводов грязного доменного газа при углах наклона от 30° до 40° нагрузка принимается по линейной интерполяции. Для газопроводов получистого доменного газа нагрузки принимаются в размере 50% соответствующих величин для грязного доменного газа.
4. Под неблагоприятной конфигурацией понимается такая, при которой в условиях эксплуатации может скапливаться пыль.
Нормативная нагрузка от веса отложений внутри трубопроводов при резком нарушении режима эксплуатации принимается в 2,5 раза больше соответствующей нагрузки в стадии эксплуатации, но не более веса отложений, занимающих 70% внутреннего объема трубопровода.
4.9. Нагрузка от веса отложений производственной пыли определяется только для трубопроводов и обслуживающих площадок, расположенных на расстоянии не более 100 м от источника выделения пыли и имеющих наклон не более 30°. Нормативная нагрузка принимается равной 1000 Па - для обслуживающих площадок и элементов пролетного строения - 450 Па - для трубопроводов их горизонтальной проекции.
Примечание. Если площадь просветов решетчатого настила обслуживающих площадок составляет не менее половины общей его площади, нагрузки от веса пыли не учитываются.
4.10. Нормативная вертикальная нагрузка от трубопроводов на траверсы опор и эстакад должна приниматься по сумме вертикальных нормативных нагрузок от всех трубопроводов.
4.11. При отсутствии уточненной раскладки трубопроводов нормативное значение интенсивности вертикальной нагрузки на единицу длины траверсы P отдельно стоящих опор и эстакад следует определять по формуле
P = qa/b, (1)
где q - нормативная вертикальная нагрузка от трубопроводов на 1 м длины трассы, кН;
a - шаг траверсы, м;
b - длина траверсы, м.
Распределение этой нагрузки по длине траверсы следует принимать по рис. 17.
![]() Рис. 17. Распределение интенсивности вертикальной
нагрузки на траверсы отдельно стоящих опор
и эстакад под технологические трубопроводы
а - схема распределения нагрузки
для одностоечных опор; б - схема распределения
нагрузки для двухстоечных опор и эстакад
4.12. Распределение вертикальной нагрузки по поперечному сечению трассы для расчета колонн и фундаментов отдельно стоящих опор при отсутствии уточненной раскладки трубопроводов принимается по рис. 18, а при расчете пролетных строений, колонн и фундаментов эстакад в соответствии с рис. 19.
![]() колонн и фундаментов промежуточных отдельно
стоящих опор по поперечному сечению трассы
Q = pb - вертикальная нагрузка на опору или
на соответствующий ярус опоры (p - значение интенсивности
вертикальной нагрузки на единицу длины траверсы)
![]() по поперечному сечению трассы при расчете пролетных
строений, колонн и фундаментов эстакад
1 - балка пролетного строения; 2 - траверса.
При q <= 10 кН/м
; при q = 10 - 30 кН/м ;при q > 30 кН/м
. Состав нагрузки q указан в п. 4.44.13. Распределение вертикальной нагрузки при отсутствии уточненной раскладки трубопроводов для многоярусных отдельно стоящих опор и эстакад следует принимать, %:
в двухъярусных опорах и эстакадах, %:
на верхний ярус ...................................... 60
" нижний " ........................................ 40
в трехъярусных опорах и эстакадах:
на верхний ярус ...................................... 40
" средний " ........................................ 30
" нижний " ........................................ 30
4.14. При использовании катковых опорных частей расчет траверс и колонн следует производить с учетом возможной эксцентричности приложения вертикальной нагрузки через каток вследствие его перемещения от первоначального положения за счет температурных воздействий трубопроводов. Величину эксцентриситета при этом следует определять расчетом, но, как правило, не более 100 мм (рис. 20).
![]() Рис. 20. Наибольшая учитываемая величина эксцентриситета,
создающегося вследствие перемещения катка
за счет температурных воздействий
от первоначального центрального положения
1 - трубопровод; 2 - опорная часть; 3 - каток;
4 - эксцентриситет не более 100 мм; 5 - траверса
4.15. В местах ответвлений и участках пересечения трасс несимметричность распределения вертикальной нагрузки должна быть учтена особо.
Горизонтальные технологические нагрузки от трубопроводов
4.16. Нормативная разность температур от технологических воздействий принимается равной разности между температурой стенки трубопровода в стадии эксплуатации и начальной температурой. Температура стенки трубопровода в стадии эксплуатации принимается равной максимальной температуре транспортируемого продукта по технологическому заданию. За начальную температуру принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки, определяемая по СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология". Для трубопроводов, температура стенки которых при эксплуатации отрицательна (например, при транспортировании хладоносителей), за начальную температуру принимается среднемесячная температура самого жаркого месяца (обычно июль), определяемая по указанной главе СНиП.
4.17. Нормативное внутреннее давление в трубопроводах в стадии эксплуатации принимается равным рабочему давлению по технологическому заданию. Нормативное внутреннее давление при испытаниях трубопроводов принимается равным пробному давлению, которое устанавливается нормами проектирования трубопроводов различного назначения и правилами приемки этих трубопроводов в эксплуатацию.
4.18. Расчетная сила трения одного трубопровода по опоре определяется умножением расчетной вертикальной нагрузки от этого трубопровода на коэффициент трения, принимаемый равным в опорных частях "сталь по стали":
в скользящих - 0,3;
в катковых - вдоль оси трубопровода - 0,1; не вдоль оси - 0,3;
в шариковых - 0,1;
в скользящих опорных частях "сталь по бетону" - 0,5;
" " " " "сталь по фторопласту" - 0,1.
4.19. При известной раскладке трубопроводов расчетная горизонтальная технологическая нагрузка на промежуточные отдельно стоящие опоры, действующая в местах подвижного опирания трубопроводов (на скользящих, катковых или шариковых опорных частях), должна определяться следующим образом:
а) при прокладке одного трубопровода горизонтальная технологическая нагрузка на траверсы, колонны и на фундаменты принимается равной расчетному значению соответствующей силы трения и считается приложенной в месте его опирания (применительно к тепловым водяным сетям вместо каждого отдельного трубопровода здесь и далее принимается одна система: подающий и обратный трубопроводы);
б) при прокладке от двух до четырех трубопроводов горизонтальная технологическая нагрузка на траверсы, колонны и фундаменты учитывается от двух наиболее неблагоприятно влияющих трубопроводов; величина каждой из горизонтальных нагрузок принимается равной расчетному значению соответствующей силы трения и считается приложенной в местах опирания трубопровода;
в) при прокладке более четырех трубопроводов по отдельно стоящим опорам, когда жесткость опоры не превышает 600 кН/см и распределение вертикальной нагрузки находится в пределах, указанных на рис. 18, расчетную горизонтальную нагрузку, передающуюся с траверсы на наиболее нагруженную колонну и фундамент, следует определять как произведение суммы расчетных значений сил трения от каждого трубопровода на коэффициент неодновременности, величина которого принимается по табл. 4 (при определении горизонтального усилия, действующего в уровне верхних граней двухъярусных опор, учитывается только то количество трубопроводов, которое опирается на траверсу второго яруса, а в уровне траверс нижнего яруса - по п. "г");
г) при прокладке более четырех трубопроводов расчетная горизонтальная нагрузка на траверсы, а также колонны и фундаменты опор, к которым не могут быть применены условия п. "в", учитывается либо от двух трубопроводов, как в п. "б", либо от всех трубопроводов; в последнем случае расчетная горизонтальная нагрузка от каждого трубопровода принимается равной произведению расчетного значения соответствующей силы трения на коэффициент, равный 0,5; распределение ее по поперечному сечению трассы принимается согласно рис. 23. Из двух найденных указанными способами нагрузок принимается неблагоприятная.
Примечания. 1. При числе трубопроводов, большем 10, рассматриваемое усилие учитывается только от 10 наиболее неблагоприятных, а остальные не учитываются вовсе (считаются отсутствующими).
2. Рекомендуемые коэффициенты неодновременности не распространяются на случаи, когда на отдельно стоящих опорах находятся лишь неизолированные трубопроводы. В этом случае рассматриваемая нагрузка определяется от суммы сил трения всех неизолированных трубопроводов.
3. Здесь под жесткостью понимается горизонтальная сила (в кН), приложенная к верху опоры и вызывающая смещение на 1 см. При определении жесткости двухъярусных опор в уровне нижнего яруса принимается шарнирно-неподвижная связь.
4.20. Промежуточные отдельно стоящие опоры, расположенные под П-образными компенсаторами и на расстоянии не более 40d (d - внутренний диаметр наибольшего трубопровода) от угла поворота трубопровода (в частности, от П-образного компенсатора), при подвижном опирании трубопровода должны быть рассчитаны на горизонтальную нагрузку, направленную под углом к оси трассы. При этом расчетная величина нагрузки принимается равной силе трения от трубопроводов (см. п. 4.19), а угол ее направления
![]() Рис. 21. Направления горизонтальной нагрузки
в местах подвижного опирания трубопроводов
на отдельно стоящие опоры при нагревании трубопроводов
- в скользящих опорных частях; ![]() в катковых; 1 - анкерные опоры; 2 - промежуточные опоры
4.21. Расчетная горизонтальная нагрузка вдоль трассы на промежуточные отдельно стоящие опоры при шарнирно-неподвижном опирании на них трубопровода и защемлении низа опоры, приложенная в местах неподвижного опирания трубопровода на траверсе опоры, определяется как для консольной балки, загруженной заданным, соответствующим расчетной температурной деформации смещением ее конца.
4.22. Расчетная горизонтальная нагрузка вдоль трассы на концевые анкерные отдельно стоящие опоры определяется исходя из усилий, действующих по одну сторону от анкерной опоры, и складывается из суммы:
а) усилий, возникающих в компенсаторах от всех прокладываемых трубопроводов (величины усилий, возникающих в компенсаторах или при самокомпенсации, следует определять исходя из расчетной разности температур, вызванной климатическими и технологическими воздействиями, и из величины расчетного внутреннего давления. Усилия в трубопроводах от компенсаторов принимаются на основании технологического задания);
б) расчетных горизонтальных нагрузок от промежуточных опор (см. п. 4.19), расположенных на участке трассы от оси компенсатора до анкерной опоры;
в) неуравновешенных осевых усилий, вызванных действием внутреннего давления на запорные устройства. Осевые усилия учитываются при установке компенсаторов, "разрезающих" трубопровод (сальниковых), или компенсаторов, "неспособных" сопротивляться растягивающим усилиям (линзовых, дисковых, волнистых осевых), и не учитываются при установке всех видов гнутых компенсаторов (П-образных, волнистых шарнирных и при самокомпенсации).
4.23. Расчетная горизонтальная нагрузка вдоль трассы на промежуточные анкерные отдельно стоящие опоры определяется как разность нагрузок, действующих в противоположных направлениях справа и слева от анкерной опоры: величина каждой из них определяется по п. 4.22. При этом меньшую (вычитаемую) нагрузку следует умножать на коэффициент 0,8 (при равенстве противоположно направленных нагрузок учитываемая в расчете нагрузка, следовательно, равняется 0,2 от всей нагрузки, действующей с одной стороны).
Примечания. 1. Горизонтальная нагрузка, действующая на анкерную опору, должна приниматься не менее аналогичной нагрузки, действующей на соседнюю промежуточную опору.
2. Для одно- и двухтрубных прокладок тепловых сетей вместо коэффициента 0,8 следует принимать коэффициент 0,7.
4.24. Расчетная горизонтальная нагрузка на эстакады при известной раскладке трубопроводов должна определяться следующим образом:
на траверсы с неподвижным опиранием трубопроводов - как сумма расчетных нагрузок в неподвижных опорных частях трубопроводов;
на пролетные строения - как сумма сил опорных реакций траверс в местах опирания на пролетные строения;
на опоры температурного блока - как сумма расчетных горизонтальных сил, приходящихся на неподвижные опорные части трубопроводов блока.
4.25. Нормативное значение интенсивности горизонтальной технологической нагрузки при расчете траверс отдельно стоящих опор и эстакад при отсутствии уточненной раскладки трубопроводов и ее распределение по длине траверсы следует принимать согласно рис. 22.
![]() Рис. 22. Распределение интенсивности горизонтальной
технологической нагрузки при расчете траверс
отдельно стоящих опор и эстакад
под технологические трубопроводы
а - схема распределения нагрузки для одностоечных опор;
б - схема распределения нагрузки для двухстоечных опор.
В скобках приведены значения нагрузки при неподвижном
опирании трубопроводов на траверсу эстакад.
Состав p указан в п. 4.11
4.26. Нормативные горизонтальные технологические нагрузки для расчета колонн и фундаментов отдельно стоящих опор при отсутствии уточненной раскладки трубопроводов следует принимать:
вдоль трассы на промежуточную опору согласно рис. 23;
вдоль трассы на анкерную промежуточную опору, поставленную в середине температурного блока:
(0,03l + 2)q; (2)
вдоль трассы на концевую опору:
(0,15l + 4)q; (3)
поперек трассы от ответвлений трубопроводов на промежуточную опору - 1,5q, на концевую анкерную опору - 4q (где l - расстояние от неподвижного закрепления всех трубопроводов на анкерной опоре до конца температурного блока, м); q - нормативная вертикальная нагрузка от трубопроводов на 1 м длины трассы.
![]() при расчете колонн и фундаментов промежуточных
отдельно стоящих опор по поперечному сечению трассы
Q = pb - вертикальная нагрузка на опору или
на соответствующий ярус опоры (p - значение интенсивности
вертикальной нагрузки на единицу длины траверсы)
Промежуточные отдельно стоящие опоры, расположенные под П-образными компенсаторами и на расстоянии не более 20 м от угла поворота трубопровода, должны быть рассчитаны на горизонтальную технологическую нагрузку, направленную под углом к оси трассы в соответствии с п. 4.20.
4.27. Нормативную горизонтальную технологическую нагрузку на эстакаду вдоль трассы при отсутствии уточненной раскладки трубопроводов следует принимать: при расчете опор концевого (углового) температурного блока - 4q; при расчете опор промежуточного блока - 2q.
4.28. Нормативную горизонтальную технологическую нагрузку от каждого поперечного ответвления трубопроводов эстакад на опору, ближайшую к ответвлению, следует принимать в зависимости от вертикальной нагрузки q на основную трассу. При q < 50 кН/м, q = 50 - 100 кН/м, q > 100 кН/м поперечная нагрузка от ответвлений трубопроводов принимается соответственно равной: q, 0,8q, 0,5q.
4.29. Распределение горизонтальной нагрузки между ярусами для многоярусных отдельно стоящих опор и эстакад принимается в соответствии с распределением вертикальных нагрузок, указанных в п. 4.13.
4.30. При расчете пролетных строений эстакад при отсутствии уточненной раскладки трубопроводов суммарная продольная нагрузка от трения трубопроводов в расчетном сечении определяется по формуле
, (4)где
Распределение продольной горизонтальной нагрузки по поперечному сечению трассы при расчете пролетных строений принимается по рис. 24.
![]() Рис. 24. Распределение горизонтальной
технологической нагрузки по поперечному сечению
трассы при расчете пролетных строений эстакад
1 - балки пролетного строения; 2 - траверсы.
При q <= 10 кН/м
;при q > 30 кН/м
. Состав нагрузки q указан в п. 4.4Ветровая нагрузка
4.31. Нормативная ветровая нагрузка на 1 м2 проекции элементов на вертикальную плоскость (независимо от высоты конструкции) определяется в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85, исходя из нормативного скоростного напора, и складывается из нагрузок на строительную конструкцию и трубопроводы. Аэродинамический коэффициент c принимается по табл. 5.
4.32. Действие ветровой нагрузки учитывается только в направлении поперек трубопроводной трассы.
4.33. При отсутствии уточненной раскладки трубопроводов ветровая нагрузка определяется исходя из условий высоты ветровой полосы (табл. 5).
Сейсмическая нагрузка
4.34. Сейсмическую нагрузку следует определять в соответствии с требованиями СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах".
Сейсмические нагрузки принимаются действующими вертикально и горизонтально в продольном и поперечном направлениях трассы. Расчет конструкций в каждом из этих направлений производится раздельно.
Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать при расчете горизонтальных консольных конструкций и пролетных строений эстакад с пролетом 24 м и более.
Если разрушение конструкций отдельно стоящих опор и эстакад не связано с гибелью людей и значительными материальными потерями, то сейсмические воздействия на рассматриваемые конструкции не учитываются.
4.35. Расчет отдельно стоящих опор и эстакад с учетом сейсмического воздействия производится по предельным состояниям первой группы. При этом помимо коэффициентов условий работы, принимаемых по соответствующим СНиПам, расчетные сопротивления материалов следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы
где
);A - коэффициент, значение которого следует принимать равным 0,1; 0,2; 0,4 соответственно для расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов;
Горизонтальные нагрузки вдоль трассы
4.37. Сейсмическая нагрузка на опоры блока в продольном направлении определяется для участка трассы длиной L, равного расстоянию между осями соседних компенсаторов.
Расчетная сейсмическая нагрузка принимается действующей на высоте H, определяемой в случае одноярусных конструкций - от верха фундамента до верхней грани траверсы; в случае двухъярусных и многоярусных конструкций - от верха фундамента до середины между отметками верхних граней траверс верхнего и нижнего ярусов.
Вес сооружения
4.38. Период основного тона собственных колебаний опор блока T, с, определяется по формуле
где
- перемещение всех опор блока (участка длиной L) на высоте n - количество опор, входящих в участок длиной L (без учета опор под компенсаторы).
4.39. Между ярусами сейсмическая нагрузка распределяется: при известной раскладке трубопроводов пропорционально вертикальным нагрузкам, приходящимся на каждый ярус; при отсутствии уточненной раскладки - в соответствии с распределением вертикальных нагрузок, указанным в п. 4.13. Сейсмические нагрузки считаются приложенными в уровне верхних граней траверс.
4.40. Сейсмическая нагрузка
. (7)В случае прокладки трубопроводов по эстакадам на сейсмическую нагрузку рассчитываются все опоры блока эстакады. В случае прокладки трубопроводов по отдельно стоящим опорам на сейсмическую нагрузку
рассчитываются только анкерные опоры.4.41. Распределение сейсмической нагрузки вдоль траверс анкерных отдельно стоящих опор принимается по схемам загружения, приведенным на рис. 25. Расчетное значение интенсивности сейсмической нагрузки на 1 м длины траверс
,где
b - длина траверсы, м.
![]() при расчете траверс анкерных отдельно стоящих опор
Траверсы и пролетные строения эстакад на сейсмическую нагрузку не рассчитываются.
4.42. Распределение сейсмической нагрузки по поперечному сечению трассы: при расчете колонн и фундаментов отдельно стоящих опор принимается по рис. 26; при расчете колонн и фундаментов эстакад - по рис. 27.
![]() Рис. 26. Распределение сейсмической нагрузки
по поперечному сечению трассы при расчете
колонн и фундаментов отдельно стоящих опор
![]() сечению трассы при расчете колонн и фундаментов эстакад.
При q <= 10 кН/м
; при q = 10 - 30 кН/м ;при q > 30 кН/м
.Состав нагрузки q указан в п. 4.4
Горизонтальные нагрузки поперек трассы
4.43. Сейсмическая нагрузка в поперечном направлении определяется для участка трассы длиной l, равного расстоянию между соседними опорами эстакад или отдельно стоящими опорами.
Расчетная сейсмическая нагрузка S принимается приложенной на высоте H и определяется по формуле (5). Вес
4.44. Период основного тона собственных колебаний T определяется по формуле (6), в которой
4.45. Между ярусами сейсмическая нагрузка распределяется в соответствии с п. 4.39. Сейсмические нагрузки считаются приложенными в уровне верхних граней траверс. На сейсмические нагрузки рассчитываются все промежуточные и анкерные опоры эстакад и все отдельно стоящие опоры. Пролетные строения эстакад с пролетами менее 24 м на сейсмические нагрузки допускается не рассчитывать.
5.1. Для расчета строительных конструкций отдельно стоящих опор и эстакад рекомендуется следующая последовательность:
выбор расчетной схемы;
предварительное назначение размеров конструкций;
определение нагрузок от собственного веса конструкций (ветровых, снеговых, технологических);
статические расчеты конструкций: траверс, пролетных строений, опор;
составление расчетных комбинаций усилий;
подбор сечений конструкций, расчет соединений сборных элементов, проверка жесткости и трещиностойкости;
расчет оснований фундаментов.
5.2. Расчеты строительных конструкций должны производиться в соответствии со СНиП 2.03.01-84 и СНиП II-23-81 с учетом требований настоящего раздела.
5.3. Расчет строительных конструкций отдельно стоящих опор и эстакад следует производить как расчет плоских конструкций. При необходимости проведения уточненных расчетов и учета дополнительных факторов расчет отдельно стоящих опор и эстакад следует производить как пространственных систем с учетом их совместной работы с трубопроводами.
5.4. При прокладке трубопроводов на эстакаде горизонтальная нагрузка, направленная вдоль оси эстакады, от сил трения в подвижных частях трубопроводов воспринимается пролетным строением и при наличии анкерных опор на промежуточные опоры не передается. Расчет опор эстакад производят на действие разности температур от климатических воздействий, ветровую нагрузку, нагрузку от ответвлений трубопроводов, вертикальную нагрузку от собственного веса конструкций, трубопроводов и снега.
Примечания. 1. При длине железобетонных (комбинированных) конструкций температурных блоков эстакад 48 м и менее и стальных менее 100 м, а также всех типов эстакад с шарнирным опиранием колонн на фундамент воздействие температур от климатических воздействий допускается не учитывать.
2. Для эстакад с железобетонными опорами без анкерных опор к усилиям на опоры от действия разности температур от климатических воздействий должны быть добавлены усилия от горизонтальных технологических нагрузок, приходящиеся на температурный блок.
5.5. Величина горизонтального перемещения верха опор эстакад определяется по формуле
, (8)где
для железобетонных конструкций и для стальных конструкций;y - расстояние от неподвижной точки продольной рамы, не смещающейся при температурных воздействиях, до рассматриваемой опоры эстакады (см. рис. 28).
![]() Рис. 28. Расчетная схема эстакады в продольном направлении
1 - пролетное строение; 2 - вставка;
3 - промежуточная опора; 4 - анкерная промежуточная опора
5.6. Усилия в опорах эстакад рекомендуется определять с учетом неупругих деформаций конструкций (пластических деформаций, наличия трещин, ползучести), а также с учетом в необходимых случаях деформированного состояния.
5.7. При расчете опор эстакад на действие вертикальной нагрузки допускается принимать жесткость пролетного строения бесконечно большой.
5.8. Расчет анкерных опор эстакад производится на действие вертикальных нагрузок и горизонтальных технологических нагрузок как консольного стержня, защемленного в уровне верха фундамента.
5.9. Стальные и железобетонные конструкции траверс рассчитываются на действие изгибающих моментов и поперечных сил от вертикальных и горизонтальных нагрузок с проверкой сечений на действие крутящих моментов, возникающих вследствие того, что горизонтальные нагрузки вдоль трассы приложены к верхней грани траверсы.
5.10. Балки пролетного строения следует рассчитывать на действие вертикальных и горизонтальных нагрузок по схеме однопролетной балки.
5.11. Пролетное строение эстакад в виде ферм расчленяется на вертикальные фермы пролетного строения и горизонтальные связевые фермы.
Работу каждой из этих систем под нагрузкой допускается принимать независимой.
5.12. Вертикальные фермы пролетного строения следует рассчитывать на действие вертикальных и горизонтальных нагрузок с учетом неравномерности их распределения по поперечному сечению эстакады. Определение усилий в стержнях производится в предположении шарнирного сопряжения стержней в узлах. Траверсы следует располагать в местах узлов ферм.
5.13. Расчет связевых ферм следует производить на действие ветровых нагрузок, нагрузок от поперечных ответвлений и поворотов трубопроводов.
5.14. Определение усилий в плоских или пространственных опорах производят как в стержневых системах по расчетным схемам, показанным на рис. 29 и 30. Подбор сечений колонн опоры производится на внецентренное сжатие.
![]() Рис. 29. Расчетные схемы железобетонных опор
а - опора без связей; б - опора со связями
![]() а - промежуточная опора; б - анкерная опора
5.15. Расчетную длину колонны промежуточных опор при проверке устойчивости допускается принимать:
в плоскости, перпендикулярной оси трубопроводов, по рис. 31, а;
в плоскости оси трубопроводов при наличии анкерной опоры в температурном блоке по рис. 31, б;
в плоскости оси трубопровода при отсутствии анкерной опоры в температурном блоке, равной удвоенной высоте колонны от верха фундамента до низа пролетного строения.
![]() расчетных длин
а - в плоскости, перпендикулярной оси трубопроводов;
б - в плоскости оси трубопроводов
Расчетную длину анкерных опор следует принимать равной удвоенной высоте опоры.
Расчетную длину ветви многоригельных опор (см. рис. 30) в плоскости, перпендикулярной оси трубопроводов, следует принимать равной удвоенной высоте опоры от низа защемления ветви до верха опоры. В направлении оси трубопроводов расчетная длина ветви многоригельных опор принимается в зависимости от условий закрепления ее концов (см. рис. 31, б).
5.16. При двухшарнирных отдельно стоящих опорах прокладка одновременно нескольких трубопроводов допускается при условии, что один из трубопроводов максимального диаметра шарнирно связывается со всеми траверсами промежуточных опор и анкерной опорой температурного блока. Расчетные схемы двухшарнирных опор принимаются по рис. 32.
![]() Рис. 32. Расчетные схемы двухшарнирных опор
а - одноярусной; б - двухъярусной;
1 - трубопроводы с подвижным опиранием;
2 - трубопроводы с неподвижным закреплением; 3 - опора
При наклонах опор
(где 5.17. Величины предельных вертикальных и горизонтальных прогибов конструкций отдельно стоящих опор и эстакад устанавливаются технологическими требованиями и не должны превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.
5.18. Предельные величины деформаций оснований опор устанавливаются технологическими требованиями и не должны превышать следующих величин: относительная разность осадок - 0,002; крен фундамента - 0,002; максимальная абсолютная осадка - 15 см.
5.19. Определение размеров подошв отдельных фундаментов допускается производить, принимая величину зоны отрыва, равную 0,33 полной площади фундамента.
Наибольшее давление на грунт под краем подошвы не должно превышать давление на грунт при действии изгибающего момента в одном направлении 1,2R, а при действии изгибающих моментов в двух направлениях 1,5R (где R - расчетное сопротивление грунта). Для фундаментов с прямоугольной подошвой размеры подошвы с учетом отрыва допускается определять исходя из следующих условий: при действии момента в одной плоскости принимают e <= 0,28a; при действии моментов в двух плоскостях расчет производят на действие момента в каждом направлении, принимают
и ; наибольшее давление на грунт , (9)где a - длина фундамента в направлении действия максимального момента;
b - ширина фундамента;
e = M/N;
, - эксцентриситеты продольной силы;N - нормативная вертикальная продольная сила по подошве фундамента, включая собственный вес фундамента и грунта на уступах;
5.20. Расчет опор с применением колонн, установленных на односвайные фундаменты из свай-оболочек и буронабивных свай, свай-колонн на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок, должен включать:
а) определение глубины погружения свай;
б) расчет свай по деформациям, который сводится к проверке соблюдения условия
где
в) расчет устойчивости грунта основания, окружающего сваю;
г) проверку прочности и трещиностойкости свай и колонн.
При проверке прочности расчетную длину свай-колонн следует определять, рассматривая сваю как жестко защемленную в сечении, расположенном на расстоянии от поверхности грунта, определяемом в соответствии со СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". Расчетную длину колонн, замоноличенных в буронабивные сваи и сваи-оболочки, допускается принимать, рассматривая колонну как жестко защемленную в уровне поверхности грунта.
5.21. Глубину погружения свай-колонн, свай-оболочек и буронабивных свай в грунт следует определять из условия обеспечения сопротивления на вертикальную сжимающую или растягивающую нагрузки с учетом глубины промерзания, но не менее 4,5 м для свай-колонн и не менее 3,5 м для буронабивных свай и свай-оболочек. Расчет несущей способности свай всех видов на вертикальную нагрузку производится в соответствии с требованиями СНиП 2.02.03-85.
5.22. Расчет свай-колонн и колонн, замоноличенных в сваю, по деформациям основания, включающий в себя определение перемещения сваи на уровне поверхности грунта и перемещения верха колонны от совместного действия вертикальных и горизонтальных нагрузок, а также расчет по устойчивости грунта основания, окружающего сваю, и определение величин изгибающих моментов, поперечных и продольных сил, действующих в различных сечениях сваи, допускается производить, рассматривая грунт как упругую линейно деформируемую среду (Прил. 2).
Примечание. Расчет устойчивости грунта основания, окружающего сваю, не требуется для свай размером поперечного сечения d <= 0,6 м, погруженных в грунт на глубину более 10d, за исключением случаев погружения свай в ил или глинистые грунты текучепластичной и текучей консистенции (здесь d - наружный диаметр круглого, или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного сечения сваи).
5.23. Расчет прочности и трещиностойкости железобетонных свай-колонн производится на косое внецентренное сжатие или растяжение. При этом предельная ширина раскрытия трещин принимается для надземной части сваи-колонны - 0,3 мм, для подземной части - 0,2 мм.
5.24. Статический расчет рамно-свайных опор допускается производить раздельно в двух плоскостях: в плоскости оси трассы и плоскости, перпендикулярной этой оси. При этом определение усилий допускается производить на основании упругой работы конструкции по недеформированной схеме.
5.25. Расчет опор с крестовыми связями производится в соответствии с расчетной схемой рис. 33 в следующей последовательности:
а) определяются изгибающие моменты
; (11) ; (12) , (13)б) определяется изгибающий момент
; (14)в) определяются горизонтальные перемещения
г) определяется горизонтальное перемещение верха опоры
; (15) , (16)где
;I - момент инерции сечения сваи-колонны, м;
д) определяется расчетный изгибающий момент
е) определяется усилие в раскосах
, (17)где
![]() а - схема опоры; б - расчетная схема опоры; в - расчетная
схема сваи при расчете на горизонтальную нагрузку
5.26. Расчет опор с применением свайного ростверка производится сначала для верхней части опоры выше ростверка как рамы с закрепленными в уровне верхней поверхности ростверка стойками, затем для нижней части опоры как свайного ростверка.
Ростверк следует считать жестким, когда отношение наибольшей стороны плиты ростверка a к ее толщине t, a/t <= 4. При этом расчет жесткого ростверка сводится к определению величин перемещения и угла его поворота, что позволяет определять усилия, действующие в головах свай, как расчет одиночных свай.
Все нагрузки, действующие на ростверк в рассматриваемой плоскости, следует привести к трем силовым факторам, приложенным к центру тяжести подошвы ростверка (точка 0 на рис. 34): горизонтальной силе
![]() 5.27. Расчет рамно-свайных опор с применением жесткого ростверка производят в следующей последовательности:
б) вычисляются характеристики жесткости
, (18)где A - площадь поперечного сечения сваи, м2;
величина
; для буронабивных свай и свай-оболочек , где , но не менее ,где K - коэффициент пропорциональности для свай, кН/м4, определяемый по Прил. 2;
; ; , (19)где
; ; ;в) вычисляются горизонтальное перемещение ростверка a, м, вертикальное перемещение центра тяжести ростверка
; ; , (20)где
; ; ; ; ;n - количество свай в ростверке;
Определяются усилия, приложенные к головам свай:
; ; , (21)где
г) определяется горизонтальное перемещение
, (22)где
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ОПОР И ЭСТАКАД
Пример 1. Рассчитать отдельно стоящую промежуточную железобетонную опору (рис. 1, опора N 1) под технологические трубопроводы. Характеристика трубопроводов приведена в табл. 1. Подвижные опорные части трубопроводов - стальные, скользящего типа. Вес снегового покрова
. Нормативная ветровая нагрузка .![]() а - схема трубопроводной трассы;
б - раскладка трубопроводов на опоре;
1 - опора с подвижным опиранием трубопроводов;
2 - опора с неподвижным опиранием трубопроводов
Коэффициент надежности по назначению
--------------------------------
<*> Здесь и далее коэффициент
РЕШЕНИЕ
НАГРУЗКИ
Нормативная снеговая нагрузка на трубопроводы учитывается только для трубопроводов с температурой ниже +30 °C (трубопроводы N 2, 3, 4)
, где c = 0,2 принимается для трубопроводов при диаметре трубопровода d <= 600 мм.Расчетная снеговая нагрузка на 1 м длины траверсы
, где L - шаг опор.Высота ветровой полосы, учитываемая в расчете, принимается равной диаметру наибольшего трубопровода d = 0,53 м. Расчетная сосредоточенная ветровая нагрузка от трубопроводов на одну колонну опоры
, где - коэффициент надежности по нагрузке; 0,5 - коэффициент распределения нагрузки между колоннами опоры.Вертикальная расчетная нагрузка от собственного веса трубопроводов с продуктом на опорную часть трубопровода:
; ; ; , где 1,1 - коэффициент надежности по нагрузке.Вертикальная расчетная нагрузка на опорную часть трубопроводов при гидравлическом испытании:
; ; .Горизонтальная расчетная нагрузка на опорную часть от сил трения трубопроводов при коэффициенте трения в скользящих опорных частях "сталь по стали", равном 0,3:
; ; ; .Принимаем траверсу типовой конструкции сечением 250 x 500 мм, длиной 4,2 м и весом 13 кН.
Расчетная нагрузка от собственного веса траверсы g = 13 x 1,1/4,2 = 3,4 кН/м.
Расчет траверсы
Расчетная схема и схема приложения расчетных вертикальных нагрузок показаны на рис. 2, а.
![]() а, б, в - схемы вертикальной нагрузки;
г - эпюра изгибающих моментов
Схему загружения одним трубопроводом во время гидравлических испытаний не учитываем, так как в данном случае это приводит к меньшим усилиям в конструкции.
Определяем изгибающие моменты от вертикальной нагрузки для двух схем загружения: пролета и консолей. Загружение пролета траверсы (рис. 2, б). Опорные реакции:
; .Изгибающий момент в месте опирания трубопровода N 4 (схема на рис. 2, б)
.Изгибающий момент в месте опоры от вертикальной нагрузки на правой консоли (рис. 2, в)
.Опорные реакции при загружении по схеме рис. 2, а:
![]() .Максимальная поперечная сила Q = 90 - 3,4 x 0,9 - 3,4 x 0,64 - 6 - 30 = 49 кН.
Определяем усилия от расчетных горизонтальных технологических нагрузок при различных схемах загружения.
Для схемы загружения по рис. 3, а.
![]() Опорная реакция
.Максимальный пролетный изгибающий момент
.Максимальная поперечная сила
.Для схемы загружения по рис. 3, б.
Максимальный изгибающий момент на опоре
.Опорная реакция
.Максимальная поперечная сила
.Максимальный изгибающий момент в пролете
.Максимальная поперечная сила
.Максимальный крутящий момент (схема загружения, рис. 3, б) при высоте сечения траверсы 500 мм T = 0,5(2 + 9)/2 = 2,8 кН·м.
На действие максимальных изгибающих моментов M = 31,5 кН·м и
производится расчет продольной арматуры 4 диаметром 12 АIII на косой изгиб.На совместное действие максимальных поперечных сил на опоре Q = 49 кН и Q = 11 кН производится расчет траверсы по наклонному сечению с проверкой на действие крутящего момента T = 2,8 кН·м и поперечной силы Q = 49 кН. На действие изгибающего момента от вертикальных нагрузок M = 31,5/1,1 = 28,6 кН·м (коэффициент надежности по нагрузке
) производится расчет траверсы по деформациям и раскрытию трещин. Армирование траверсы показано на рис. 4, а.![]() Рис. 4. К расчету траверсы
а - армирование траверсы; б - крепление траверсы к колонне
Расчет крепления траверсы к колонне
Двусторонний сварной угловой шов крепления траверсы к колонне опоры рассчитывается на совместное действие изгибающего момента M = 13 x 0,5 = 6,5 кН·м и горизонтальных сил
и (рис. 4, б) на срез по металлу шва и металлу границы сплавления.Расчет колонны опоры
Расчетная схема колонны показана на рис. 5, а. Колонна сечением 400 x 400 мм выполнена из бетона класса В15. Начальный модуль упругости бетона
. Момент инерции сечения относительно оси y . Высота колонны l = 550 см. Жесткость опоры на изгиб в направлении оси x (горизонтальная сила, приложенная к верху колонны и вызывающая его смещение на 1 см) , т.е. расчет горизонтальной силы от технологической нагрузки трубопроводов следует производить с учетом коэффициентов неодновременности .![]() Расчетная горизонтальная длительно действующая нагрузка, передающаяся с траверсы на наиболее нагруженную колонну,
.Расчетная кратковременно действующая (ветровая) горизонтальная нагрузка
. Расчетная вертикальная длительно действующая нагрузка (при подсчете снеговая нагрузка P ввиду малости учтена как длительно действующая) .Максимальный изгибающий момент от длительно действующей расчетной нагрузки по оси x в месте заделки колонны в фундамент
.Максимальный изгибающий момент от кратковременной нагрузки в месте заделки колонны
.Расчетная продольная сила с учетом собственного веса колонны в месте ее заделки N = 90 + 1,1 x 0,4 x 0,4 x 5,5 x 25 = 114 кН.
Расчетные поперечные силы
; .Расчетные длины колонны относительно осей x и y
.Армирование колонны показано на рис. 5, б. По действующим усилиям
, и N = 114 кН на косое внецентренное сжатие производится проверка несущей способности колонны.Расчет фундамента
Расчетные нагрузки на уровне подколонника фундамента (рис. 6)
; ; ; ; N = 114 кН.![]() Рис. 6. К расчету фундамента
Расчетные нагрузки в уровне низа подошвы фундамента:
; ; N = 114 + 60 = 174 кН, где 60 кН - вес фундамента с грунтом на его обрезах.Расчет основания под фундаментом производится при коэффициенте надежности по нагрузке
; ; .Принимаем размеры подошвы фундамента b x a = 1,5 x 2,1 м. Площадь подошвы F = 1,5 x 2,1 = 3,15 м2.
Расчетное сопротивление грунта основания R = 0,2 МПа.
Моменты сопротивления для крайнего волокна относительно осей x и y:
; .Напряжения по подошве фундамента
; ; , т.е. расчет напряжений по подошве фундамента следует производить с учетом отрыва подошвы.Эксцентриситеты
; .Наибольшее давление на грунт под подошвой
, т.е. принятые размеры подошвы фундамента являются достаточными.Наибольшее давление на грунт под подошвой от расчетных нагрузок
, .Изгибающие моменты на всю ширину подошвы фундамента для сечений 1 и 2 от расчетной нагрузки
; .Изгибающие моменты и продольные силы от расчетной нагрузки для сечений 3 и 4
; ; ; ; ; .На действие изгибающих моментов
и производится расчет продольной арматуры в сечениях 1 и 2 фундамента. На действие максимального момента в уровне подошвы фундамента и продольной силы производится проверка нижней ступени фундамента на продавливание подколонником.На действие
; ; и ; ; производится расчет сечений 3 и 4 подколонников на косое внецентренное сжатие. Расчет поперечной арматуры стакана производится по наклонному сечению на действие усилий ; ; N = 114 кН.Пример 2. Определить расчетные нагрузки на конструкции анкерной промежуточной отдельно стоящей железобетонной опоры (рис. 1, опора N 2) под технологические трубопроводы. Характеристика трубопроводов приведена в табл. 1 и 2. Опорные части трубопроводов - неподвижные. Остальные исходные данные указаны в примере 1.
Таблица 2
--------------------------------
<*> При П-образных компенсаторах нагрузка от внутреннего давления будет равна нулю.
РЕШЕНИЕ
Так как шаг опор принят постоянным из расчета промежуточной опоры (см. пример 1), расчетная снеговая нагрузка
. Расчетная сосредоточенная ветровая нагрузка от трубопроводов на одну колонну . Вертикальная расчетная нагрузка от собственного веса трубопроводов с продуктом: ; ; ; .Горизонтальная расчетная нагрузка от сил трения трубопроводов, расположенных на одной промежуточной опоре:
; ; ; . Расчетная нагрузка от собственного веса траверсы g = 3,4 кН/м.Расчетная схема траверсы и схемы загружения для вычисления усилий от вертикальных нагрузок показаны на рис. 2.
Максимальная опорная реакция
.
Расчетные горизонтальные нагрузки от упругих реакций компенсаторов и внутреннего давления в трубопроводах (см. табл. 9) при коэффициенте надежности по нагрузке
: ; ; ; ; ; ; .Для промежуточной анкерной опоры, установленной в середине температурного блока, имеет место равенство противоположно направленных нагрузок, следовательно, горизонтальные технологические нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,2.
Схемы загружения траверсы для вычисления усилий от расчетных горизонтальных технологических нагрузок показаны на рис. 7.
![]() Расчетные горизонтальные нагрузки от упругих реакций компенсаторов и внутреннего давления в трубопроводах на траверсу опоры:
; ; ; ; ; ; .Расчетная горизонтальная нагрузка от сил трения трубопроводов, расположенных по одну сторону от анкерной опоры:
для схемы рис. 7, а
;Максимальная опорная реакция от расчетных горизонтальных технологических нагрузок (схема рис. 7, б)
; . От действия указанных выше нагрузок производится определение моментов и поперечных сил в траверсе. Так как опорная реакция от горизонтальной технологической нагрузки менее указанной выше реакции, вычисленной для промежуточной опоры (см. пример 1) 11,9 < 13 кН, то расчет наиболее нагруженной колонны и фундамента производится на действие горизонтальной технологической нагрузки . Расчетная схема и схема нагрузок колонн показана на рис. 8.![]() Рис. 8. Расчетная схема колонны анкерной опоры
Пример 3. Рассчитать стальное пролетное строение двухъярусной эстакады комбинированной конструкции, представленной на рис. 9. Шаг траверс 6 м, шаг железобетонных опор 18 м. Размер температурного блока L = 18 x 6 + 6 + 6 = 120 м. Высота от планировочной отметки до нижнего яруса 6,6 м. Нормативная вертикальная нагрузка на эстакаду при отсутствии уточненной раскладки трубопроводов
. Нормативная ветровая нагрузка . Коэффициент надежности по назначению .![]() 1 - надколонники; 2 - траверсы; 3 - консоль фермы;
4 - вертикальные фермы; 5 - промежуточная железобетонная
опора; 6 - ось температурного блока; 7 - связевая ферма;
8 - планировочная отметка земли
РЕШЕНИЕ
Распределение нормативной вертикальной нагрузки от трубопроводов по ярусам эстакады:
для верхнего яруса -
;для нижнего яруса -
.Расчетное значение интенсивности вертикальной нагрузки на единицу длины траверсы при шаге траверс a = 6 м и длине траверсы b = 6 м.
, где 1,1 - коэффициент надежности по нагрузке.Расчетное значение интенсивности вертикальной нагрузки на нижний ярус траверсы P = 1,1 x 8 x 6/6 = 8,8 кН/м.
Расчетные схемы и схемы нагрузок для траверсы верхнего яруса показаны на рис. 10.
![]() Рис. 10. К расчету рядовой траверсы
эстакады на вертикальные нагрузки
а - консолей; б - пролета
Определяем расчетные усилия в траверсе верхнего яруса.
Максимальные моменты и поперечные силы на опоре (рис. 10, а) и в пролете (рис. 10, б) траверсы от вертикальной нагрузки:
; ; ; .Максимальные моменты и поперечные силы на опоре (рис. 11, а) и в пролете (рис. 11, б) траверсы от горизонтальной нагрузки:
; ; ; .![]() Рис. 11. К расчету рядовой траверсы
на горизонтальные нагрузки
а - консолей; б - пролета
Принимаем сечение траверсы из гнутого замкнутого профиля
по ТУ 36-2287-80 из стали марки 14 Г2-6.Максимальные крутящие моменты на опоре и в пролете от горизонтальной нагрузки при высоте траверсы 140 мм:
; .Расчет сечения траверсы на прочность производится как изгибаемого элемента в двух главных плоскостях на действие моментов M = 21,4 кН·м и
.На действие максимальной поперечной силы Q = 23,8 кН и крутящего момента T = 0,3 кН·м производится проверка сечения на сдвиг от суммарных касательных напряжений. От действия нормативной вертикальной нагрузки
в пролете и на опоре производится проверка прогибов траверсы.Аналогично рассчитываются траверсы с неподвижным опиранием трубопроводов и траверсы нижнего яруса.
Связевые фермы запроектированы по верхнему и нижнему ярусам эстакады (рис. 12). Пояса связевой фермы являются поясами двух вертикальных ферм пролетного строения. Элементы решетки связевой фермы C3 служат для уменьшения расчетных длин поясов вертикальных ферм и их работа не учитывается. Элементы C4 являются траверсами пролетного строения, элементы C1, C2 и C3 выполнены из одиночных уголковых профилей стали марки ВСт.3кп.2. Расчет связевой фермы выполнен как разрезной фермы. Работа сжатых раскосов фермы (на рис 12, а показаны пунктиром) не учитывается.
![]() Рис. 12. К расчету связевой фермы
а - расчетная схема фермы; б - схема ветровой нагрузки;
в - поперечное сечение раскоса; 1 - траверса
Расчетная ветровая нагрузка на эстакаду для верхнего и нижнего ярусов при коэффициенте надежности по нагрузке 1,4, высоте ветровой полосы a = 0,7 м, b = 1 м, h = 3,14 м и нормативной ветровой нагрузке
будет ; .Сосредоточенная ветровая нагрузка, передающаяся на траверсы верхнего и нижнего ярусов:
; .Опорные реакции ферм
; .Усилия в стержнях связевых ферм от ветровой нагрузки для верхнего и нижнего ярусов приведены в табл. 3.
По расчетным продольным силам, приведенным в табл. 3, производится расчет стержней
Расчетные длины стержней
.Подбор сечений стержней
.Расчетная длина стержня
.Расчет вертикальной фермы промежуточного пролета
Расчет фермы производится для наиболее нагруженного пролета, расположенного в середине температурного блока.
Расчетная схема фермы показана на рис. 13.
![]() Рис. 13. К расчету вертикальной фермы
а - расчетная схема; б - сечение элементов
Расчетные вертикальные нагрузки на одну ферму для верхнего и нижнего поясов:
; , где - коэффициент распределения вертикальной нагрузки по поперечному сечению трассы; 1,3 кН/м - нагрузка от собственного веса фермы, связей, траверсы; 1,05 - коэффициент надежности по нагрузке.Расчетные узловые нагрузки
; .За счет неразрезности пролетного строения ферм на опоре промежуточного пролета от вертикальной нагрузки возникает момент
.Разлагая момент
.От сил трения трубопроводов верхних и нижних ярусов в поясах наиболее нагруженной фермы возникают усилия:
; , где - расстояние от середины температурного блока до ближайшего конца эстакады: q = 20 x 1,1 - расчетная нагрузка на 1 м длины трассы; При отсутствии в температурном блоке эстакады анкерной опоры на пояса ферм будет передаваться расчетная горизонтальная технологическая нагрузка, приходящаяся на блок эстакады:
;на верхний пояс
;на нижний пояс
; где 0,6 и 0,4 - коэффициенты распределения нагрузки по ярусам, 0,5 - коэффициент распределения нагрузки на ферму; Результаты определения усилий в стержнях фермы приведены в табл. 4.
По расчетным продольным силам, приведенным в табл. 4, производится расчет стержней фермы на прочность и устойчивость.
Расчетные длины стержней:
верхнего и нижнего поясов
;опорного раскоса
.Раскосы в плоскости фермы
и из плоскости фермы .Стойки решетки в плоскости фермы
и из плоскости фермы .Расчет надколонника
Надколонники выполняются в виде рамы с жесткими сопряжениями траверс со стойками. Стойки рам шарнирно опираются на железобетонные колонны.
Расчетная схема рамы приведена на рис. 14. Определяем расчетные нагрузки. Равномерно распределенная нагрузка на траверсу верхнего яруса:
для консолей
;для пролета
.![]() Рис. 14. Расчетная схема надколонника
Равномерно распределенная нагрузка на траверсу нижнего яруса:
для консолей
;для пролета
, где и - расчетная нагрузка на траверсы верхнего и нижнего ярусов (см. расчет рядовой траверсы).Вертикальные реакции пролетных строений от расчетной нагрузки
; , где - коэффициент распределения вертикальной нагрузки между фермами яруса при ; L = 18 м - пролет фермы; G = 17,8 кН - нагрузка от собственного веса металлоконструкций. Сосредоточенная ветровая нагрузка на верхний и нижний ярусы (см. расчет связевой фермы): ; .Расчетная нагрузка от каждого поперечного ответвления трубопроводов эстакады на опору:
; .Результаты статического расчета приведены на рис. 15. Сечение элементов надколонников выполнено из широкополочных двутавров 26ШI по ТУ 14-2-24-72.
![]() Рис. 15. Эпюры изгибающих моментов M: поперечных
сил Q; продольных сил N в надколоннике
Расчет ригеля производится на прочность как внецентренно сжатого элемента от изгибающих моментов:
, и нормальной силы N = 21 кН с проверкой на сдвиг от максимальной поперечной силы Q = 52 кН.На действие изгибающего момента
и нормальной силы N = 330 кН сечение стойки рамы рассчитывается на прочность и устойчивость в плоскости и из плоскости действия момента.Расчетная длина стойки надколонника в плоскости рамы
, где - моменты инерции верхнего ригеля и стойки, - длина верхнего ригеля, - длина стойки. , где - момент инерции нижнего ригеля, - длина нижнего ригеля, .Для стоек двухэтажных рам расчетная длина
.Расчетная длина стойки из плоскости рамы принимается равной расстоянию между узлами закрепления в продольном направлении
.Пример 4. Рассчитать железобетонную опору промежуточного температурного блока двухъярусной эстакады по данным, приведенным в примере 3. Конструкция эстакады представлена на рис. 9. На каждой опоре имеется поперечное ответвление трубопроводов. Нормативное значение температуры наружного воздуха в теплое
и холодное время года. Начальный модуль упругости бетона колонн .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
. ,где
- коэффициент распределения вертикальной нагрузки по поперечному сечению трассы.Расчетная нагрузка от собственного веса пролетного строения
.Расчетная нагрузка от собственного веса колонны
.Расчетная горизонтальная технологическая нагрузка на эстакаду вдоль трассы
.При одинаковой жесткости колонн температурного блока расчетная горизонтальная нагрузка вдоль трассы передается одинаково на все колонны блока
, где n = 14 - количество колонн в температурном блоке.Расчетное изменение температуры конструкции
.Относительная температурная деформация от климатических воздействий
.Расстояние от неподвижной точки продольной рамы эстакады (середины температурного блока) до второй от края колонны y = 120/2 - 24 = 36 м.
Величина горизонтального перемещения колонны эстакады
.Момент инерции сечения колонны
.Жесткость колонны
, где Расчетная горизонтальная сила на колонну от климатических воздействий
.Расчетная ветровая нагрузка на колонну (см. расчет надколонника в примере 3)
.Расчетная горизонтальная нагрузка на колонну от поперечного ответвления трубопроводов эстакады (см. расчет надколонника в примере 3)
.Расчетная вертикальная нагрузка на колонну от ветровой нагрузки и от ответвлений трубопроводов
; , 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
.Продольная сила от полной нагрузки
.Изгибающий момент вдоль трассы от длительно действующих нагрузок
, от полной нагрузки .Изгибающий момент поперек трассы:
от длительно действующей нагрузки
;от полной нагрузки
.Расчетные длины колонны
.На действия изгибающих моментов
Пример 5. Рассчитать стойки отдельно стоящей опоры под трубопроводы (рис. 17). Стойки опоры выполнены из железобетонных забивных свай-колонн сечением d x d = 400 x 400 мм. Крепление трубопроводов на опоре - подвижное.
![]() а - схема опоры; б - расчетная схема сваи-колонны;
в - эпюры: 1 - свая-колонна;
г - эпюры
Расчетные нагрузки на сваю-колонну опоры
; ; N = 80 кН.Грунты - тугопластичный суглинок
.Коэффициент надежности по назначению
РЕШЕНИЕ
Предварительно принимаем глубину погружения сваи-колонны l = 5 м и проверяем несущую способность сваи на вертикальную нагрузку. Площадь поперечного сечения сваи F = d x d = 0,4 x 0,4 = 0,16 м2. Периметр поперечного сечения A = 4 x 0,4 = 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:
; 25,5; 30; 32,5; 34,5 кН/м2.Несущая способность
![]() где
Расчетная нагрузка на сваю.
, 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
; , где - начальный модуль упругости бетона, - момент инерции поперечного сечения.Коэффициент деформации
.Перемещения для приведенной глубины:
; ; ; ;Производим расчет в направлении оси траверсы (ось x). Поперечная сила в свае-колонне на уровне поверхности грунта
.Изгибающий момент в свае-колонне на уровне поверхности грунта
.Горизонтальное перемещение сваи на уровне поверхности грунта
.Угол поворота сечения сваи на уровне поверхности грунта
.Горизонтальное перемещение верха сваи-колонны
.Изгибающий момент
, ; ![]() . ,где
.Расчетная длина сваи-колонны при расчете на прочность в направлении x
.Аналогично производится расчет в направлении оси y:
; ; ; .Горизонтальное перемещение верха сваи-колонны
.Изгибающий момент и поперечная сила для сечения на глубине z = 1,2 м:
; ; .Для других сечений эпюра моментов и поперечных сил показана на рис. 17. Глубина условного защемления сваи-колонны
. Расчетная длина сваи-колонны при расчете ее прочности в направлении y .Полное горизонтальное перемещение верха сваи-колонны от нормативных нагрузок при среднем коэффициенте надежности по нагрузке
: , что менее предельной величины.По найденным моментам, поперечной и продольной силам производится расчет сечений сваи-колонны на прочность и трещиностойкость.
Пример 6. Рассчитать железобетонную опору эстакады под технологические трубопроводы, состоящую из двух свай-колонн сечением 400 x 400 мм, объединенных крестовыми связями (рис. 18). Температурный блок эстакады не имеет анкерной опоры. Расчетные нагрузки на опору
, , N = 160 кН. Грунты - тугопластичный суглинок . Коэффициент надежности по назначению ![]() 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 = d x d = 0,4 x 0,4 = 0,16 м2. Периметр поперечного сечения u = 4 x 0,4 = 1,6 м. По СНиП 2.02.03-85 для глубины 4,5 м и
расчетное сопротивление грунта в плоскости нижнего конца сваи R = 2220 кН/м2.Расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи
Несущая способность
,где
Расчетная нагрузка на сваю-колонну
, т.е. несущая способность грунта основания сваи обеспечена.Определим условную глубину защемления сваи в грунте в направлении x и y.
Момент инерции поперечного сечения сваи
.Условная расчетная ширина сваи
.Жесткость поперечного сечения сваи
, где - начальный модуль упругости бетона сваи.Коэффициент пропорциональности грунта для свай (табл. 1 Прил. 2) K = 7100 кН/м4.
Коэффициент деформации
.Условная глубина защемления
; .Изгибающие моменты в надземной части сваи колонны в плоскости y:
; ; , где ; по табл. 6 настоящего Пособия ; .Усилие в раскосе
.Поперечные силы в сечениях сваи-колонны по оси y:
; ; .Изгибающие моменты в плоскости оси x:
; ; .Для расчетной схемы рис. 18, в имеем
.Перемещения
; ; .Горизонтальное перемещение и угол поворота сваи-колонны в уровне поверхности грунта по оси y
; , где .Перемещение сваи-колонны на высоте
![]() Величина
![]() Горизонтальное перемещение верха опоры по оси y
.Изгибающий момент
.Значения
![]() и поперечных сил в свае-колонне
Горизонтальное перемещение и угол поворота сваи-колонны в уровне поверхности грунта по оси x:
; .Перемещение верха опоры по оси x:
.Изгибающий момент
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .Полное горизонтальное перемещение верха опоры от нормативных нагрузок при среднем коэффициенте надежности по нагрузке
: , что менее предельной величины.Расчетные длины колонн при расчете прочности по оси y
, по оси x .По найденным моментам, поперечной и продольной силам производится расчет сечений сваи-колонны на прочность и трещиностойкость.
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
![]() Расчетную величину коэффициента постели
, (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.
Примечания. 1. Меньшие значения коэффициента K в табл. 1 соответствуют более высоким значениям консистенции
2. Значения коэффициента K для плотных песков должны приниматься на 30% выше, чем наибольшие значения указанных в табл. 1 коэффициентов K 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
; (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;
, (4)где
I - момент инерции поперечного сечения сваи, м4;
, а для остальных видов и размеров сечений свай ;d - наружный диаметр круглого, или сторона квадратного, или сторона прямоугольного сечения сваи в плоскости, перпендикулярной действиям нагрузки, м.
3. Расчетные величины горизонтального перемещения сваи в уровне подошвы ростверка
; (5) , (6)где H и M - расчетные значения поперечной силы, кН, и изгибающего момента, кН·м, действующие на голову сваи;
4. Горизонтальное перемещение
; (7) , (8)где
и , ; ; , (9)где
5. Расчет устойчивости основания, окружающего сваи, должен производиться по условию (10) ограничения расчетного давления
где
а) при
- на двух глубинах, соответствующих б) при
на глубине ; , а при всех остальных видах свай ; ; , (11)где
, для сооружения опор и эстакад.Примечание. Если расчетные горизонтальные давления на грунт
расчет следует повторить, приняв уменьшенное значение коэффициента пропорциональности K. При новом значении K необходимо проверить прочность сваи по материалу, ее перемещения, а также соблюдение условия (10).6. Расчетное давление
; (12) ; (13) ; (14) , (15)где
N - расчетная осевая нагрузка, кН, передаваемая на голову сваи.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/posobie/0/posob_68411.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||