3.2. При маркировке в соответствии с ГОСТ 23009-78 сваи обозначаются марками, состоящими из букв и цифр. Например, СВД 5.75.50 - свая из вертикальных элементов, объединенных диафрагмами, длиной 5 м, размер верхнего обреза сваи 75 x 50 см.
3.3. Выбор конструкций свай следует производить в зависимости от типа здания, грунтовых условий, величин нагрузок.
3.4. Сваи СВД должны соответствовать требованиям ТУ 10.20 УССР 3-87 и рабочим чертежам (шифр 19-83-21/3; Т-82-1/2; Т-82-1/3), разработанным трестом "Киеворгагрострой".
3.5. Допускаемые отклонения от проектных размеров свай, положения арматуры, толщины защитного слоя бетона не должны превышать следующих величин, мм, по:
Толщине защитного слоя бетона .................................. +/- 5
Длине .......................................................... +/- 40
Размерам поперечного сечения
(призматической и тавровой части сваи) ......................... +/- 5
Смещению диафрагм от проектного положения ...................... +/- 15
Непрямолинейности боковых граней свай .......................... 8
Неперпендикулярности торцовой плоскости сваи
и ее продольной оси от размера поперечного сечения ............. 0,01
Расстоянию от центра подъема петель до конца сваи .............. +/- 50
Смещению продольной арматуры от проектного
положения в поперечном направлении ............................. +/- 5
Смещению сеток в голове сваи от проектного положения ........... +/- 10
Шагу хомутов ................................................... +/- 10
Номинальной толщине защитного слоя бетона
до поверхности рабочей арматуры ................................ 30
3.6. Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F150, водонепроницаемости не ниже W. Отпускная прочность бетона не ниже 80% проектной по прочности на сжатие.
3.7. Материалы, применяемые для приготовления бетона, должны соответствовать требованиям:
Цемент ................................................. ГОСТ 10178-76
Фракционный щебень из естественного камня .............. ГОСТ 8267-82,
ГОСТ 8286-82,
ГОСТ 10260-82
Песок .................................................. ГОСТ 8736-77
Вода ................................................... ГОСТ 23732-79
3.8. На поверхности свай не допускается наличие раковин диаметром и глубиной более 5 мм, наплывов бетона высотой более 5 мм, впадин глубиной более 100 мм и общей длиной более 50 мм на 1 м длины сваи, усадочных и других поверхностных технологических трещин более 0,1 мм, отколов бетона и раковин, наплывов и впадин в торце изделия. Категория поверхности А7.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Методика проведения полевых испытаний должна соответствовать ГОСТ 5886-78* "Сваи. Методы полевых испытаний".
4.2. Статические испытания свай СВД выполняются в наиболее неблагоприятных грунтовых условиях: в пылеватоглинистых грунтах при показателе текучести JL > 0,6; в лессовых грунтах любой консистенции при неполной (частичной) прорезке просадочных слоев грунта. В остальных случаях несущую способность свай СВД допускается определять расчетом по данным инженерно-технических изысканий, подтвержденных результатами статических испытаний при резком изменении инженерно-геологических условий в пределах одной строительной площадки.
4.3. Испытания в просадочных грунтах, проводимые с замачиванием, следует выполнять на площадке за пределами пятна здания в аналогичных грунтовых условиях.
4.4. При испытании свай на действие наклонных нагрузок скважины для замачивания со стороны, обратной консоли, должны находиться на расстоянии 1,5 - 2 м.
4.5. При частичной прорезке просадочных грунтов статические испытания свай ведутся с замачиванием просадочных слоев.
4.6. Несущая способность сваи по результатам испытаний статической нагрузкой определяется по формуле
(1)где
Fu,n - нормативное значение предельного сопротивления свай, определяемое по графикам зависимости осадки сваи от нагрузки;
4.7. За частное значение предельного сопротивления Fu,n свай действию вдавливающей нагрузки принимается такая, при которой приращение осадки за одну ступень загружения в 5 и более раз превышает приращение осадки, полученное за предыдущую ступень загружения (общая осадка сваи превышает 4 см).
4.8. В тех случаях, когда не удается достичь критической нагрузки для испытываемой сваи; за частное значение ее предельного сопротивления следует принимать нагрузку, соответствующую расчетной величине осадки сваи, определяемой по формуле
(2)где Su,mt - предельно-допустимая величина средней осадки фундамента проектируемого здания, принятая в проекте или соответствующая для данных зданий и сооружений по СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений", см;
4.9. Несущая способность обеспечивается за счет зон уплотнения грунта в нижней части и под пятой сваи (рис. 3).
![]() а
![]() б
а - для сваи без шпонки; б - то же, со шпонкой
5.1. Сваи СВД по несущей способности грунтов основания должны рассчитываться по формуле (8) в [2]:
(3)где N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН;
Fd - расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи, кН;
5.2. Расчетная несущая способность Fd сваи, работающей на сжимающую нагрузку, определяется по методике [2] как сумма расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности:
где Kf - усредненный коэффициент, учитывающий повышение сопротивления грунта по боковой поверхности сваи, установленный экспериментально (табл. 2);
uпр - расчетный периметр сваи, м (табл. 2);
A - расчетная площадь опирания сваи (табл. 2);
Примечания: 1. Промежуточные значения Kf определяются интерполяцией. 2. Здесь: A1 - площадь прямоугольника, описанного вокруг сваи по нижнему обрезу, м2; A = 0,95 - расчетная площадь опирания сваи, м2; uпр - расчетный периметр сваи, м; lр - расчетная длина сваи, м; Jср x 10-3 - усредненный момент инерции, м4.
Значения Kf в зависимости от JL
5.3. В случае расположения свай с расстоянием между осями, равным 2a, a - размер меньшей стороны верхнего сечения, допустимая расчетная нагрузка на сваю умножается на коэффициент 0,9. При этом сваи располагают меньшими сторонами друг к другу.
и горизонтальных нагрузок
5.4. Расчет свай СВД на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок и моментов в непросадочных грунтах следует производить аналогично методике СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты. Нормы проектирования" как свай с размерами сторон 750 x 450 мм. Усредненный момент инерции поперечного сечения такой сваи приведен в табл. 2.
5.5. При определении расчетной величины коэффициента постели CZ, кН/м3, коэффициент пропорциональности K, принимаемый по табл. 1 приложения 1 к [2], следует умножать на коэффициент 1,4, а при усилении свай шпонкой - на коэффициент 2,0:
CZ = 1,4KZ; CZ = 2,0KZ. (5)
Примечание. Коэффициентами 1,4 и 2,0 учитывается повышение сопротивления грунта горизонтальным перемещениям за счет его уплотнения наклонной гранью верхней диафрагмы. При этом принимается: Z - глубина расположения сечения сваи в грунте, м, для которой определяется коэффициент постели, по отношению к поверхности грунта.
5.6. Все расчеты СВД следует выполнять с учетом приведенной глубины расположения сечения свай в грунте
где Z - действительная глубина расположения сечения сваи в грунте;
l - действительная глубина погружения нижнего конца сваи в грунт, отсчитываемая от поверхности грунта при высоком ростверке или от подошвы ростверка - при низком, м;
bр - условная ширина сваи, м, принимаемая равной 1,5d + 0,5 (здесь d - сторона прямоугольного сечения сваи в плоскости, перпендикулярной действию нагрузки, м);
J - момент инерции поперечного сечения сваи, м4, принимаемый по табл. 2.
5.7. Расчетные величины горизонтального перемещения сваи в уровне подошвы ростверка uр, м, и угол ее поворота
5.8. Расчетный изгибающий момент, MZ, кН·м, возникающий на глубине Z в сечении сваи, определяется соответственно по формулам (37) и (38) приложения 1 к [2].
5.9. Расчет устойчивости окружающего сваю основания следует определять из условия (35) приложения 1 к [2], ограничивающего расчетное давление
- на двух глубинах, соответствующих Z = l/S и Z = l; при - на глубине ).6.1. Расчет свайных фундаментов сельскохозяйственных зданий, возводимых на просадочных грунтах, выполняется в соответствии с РСН 262-82 [1].
6.2. Несущая способность свай по грунту на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок рассчитывается согласно РСН 262-82 [1] с поправками на учет формы ствола.
6.3. Для проверки условия
площадь Fу условного свайного фундамента на глубине Rу от конца сваи следует определять по приложению 1 к [1] как для случая расчета одиночных забивных призматических свай сечением 30 x 30 см. Значение Rу (см. табл. 2) необходимо умножать на переходные коэффициенты 0,6 K3, K4: (7) (8)где V1 - объем бетона свай СВД без учета объема консоли, м2;
V2 - то же, призматической сваи сечением 30 x 30 см;
F1 - площадь, м3, описанного прямоугольника по нижнему обрезу сваи СВД;
F2 - то же, площадь сечения (нетто).
6.4. Допускаемая вертикальная расчетная нагрузка на сваю [1]
(9)6.5. По предлагаемой методике допускается производить расчет фундаментов из коротких свай длиной <= 5 м каркасных и бескаркасных зданий стоечно-балочной системы производственного и вспомогательного назначения высотой до трех этажей с максимальной вертикальной нагрузкой на сваю 500 кН.
И НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ С УЧЕТОМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ,
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И МОМЕНТНЫХ НАГРУЗОК
7.1. Расчет фундаментов из свай СВД и свайного основания по деформациям при действии вертикальной нагрузки производится по СНиП 2.02.01-83 [10] методом послойного суммирования как для условного фундамента, передающего нагрузку на основание в двух уровнях - в зоне верхней диафрагмы и ствола сваи.
7.2. Сваи, работающие как одиночные вне кустов, или односвайные фундаменты (при однорядном ленточном размещении свай на расстоянии в свету не менее 0,6 м между короткими сторонами) рассчитывать по деформациям не требуется.
7.3. Горизонтальные перемещения головы сваи, максимальные значения изгибающего момента Mmax, поперечной силы Hmax и допускаемую вертикальную расчетную нагрузку на сваю, работающую в просадочных грунтах, согласно приложению 7 [1] следует определять как для сваи таврового сечения с консолью при ширине полки bт, равной ширине сваи СВД.
7.4. Горизонтальное перемещение головы сваи
где Hг - расчетная горизонтальная нагрузка на сваю, кН;
N - расчетная нагрузка, кН, передаваемая на фундамент (сваю);
l - глубина погружения сваи в грунт, м;
); ;bт - ширина сваи, м;
lн - расстояние от точки нулевых перемещений до головы сваи, м, определяемое по формуле
M0 - сумма моментов от действующих на сваю вертикальных сил относительно центра тяжести поперечного сечения сваи, кН/м;
J - момент инерции поперечного сечения сваи, м4;
.
Примечание. Здесь aк - расстояние от наружной грани канала до оси сваи, см; l - глубина ее погружения, м; lк - глубина канала, м.
Примечание. При промежуточных значениях показателя консистенции Jl коэффициент
Примечание. При промежуточных значениях величины распора Hг, кН, коэффициент
7.5. Давление грунта на сваю определяется по формуле
где Hг1, N1 - расчетные значения (I группа предельных состояний) передаваемых на сваю сил, кН;
lн1 - определяется по формуле (11) при Hг = Hг1, N = N1 и M0 = M01.
7.6. Поперечная сила и изгибаюший момент в сечении определяются соответственно по формулам:
где M01 - расчетное значение момента вертикальных сил относительно центра тяжести поперечного сечения сваи, кН·м;
uг1 - горизонтальное перемещение головы сваи, м, определяемое по формуле (10) при Hг1, N1, M01, lн1;
uгZ - горизонтальное перемещение сваи в сечении, определяемое по формуле
Примечание. При определении по формулам (13) и (14) поперечных сил и изгибающих моментов рассматриваются сечения, отстоящие на расстоянии Z от поверхности грунта.
7.7. Для свай, погруженных через неуплотненные насыпные грунты, значения u, Hmax и Mmax следует определять без учета работы насыпного слоя. Перемещение головы сваи в этом случае определяется по формуле
(16)где a - расстояние от поверхности грунта природной структуры до головы сваи, м;
l1 = l - a - глубина погружения сваи в грунт природной структуры, м;
- расстояние от нулевой точки до поверхности грунта природной структуры, м.Примечание. Величина
7.8. Предварительный выбор конструкции и размеров сваи производится согласно [3].
7.9. При проектировании свайных фундаментов минимальное расстояние между осями двух свай должно составлять не менее 3a, где a - размер меньшей стороны верхнего сечения.
Примечание. Допускается располагать сваи на расстоянии 2a, если они обращены друг к другу вертикальными (ненаклонными) гранями. При этом допускаемую расчетную нагрузку на сваю необходимо умножать на коэффициент 0,9.
7.10. Если сопротивление горизонтальной нагрузке одиночной сваи недостаточно, рекомендуется повышать ее несущую способность за счет местного уплотнения верхнего слоя грунта со стороны грани, противоположной консоли (со стороны реактивного отпора грунта действию горизонтальной нагрузки).
Примечание. Уплотнение производится выштамповкой вплотную к свае котлована размером A x B x h (0,5 x 0,9 x 0,6 м) с последующим заполнением его бетоном или грунтом с уплотнением. Как показали испытания, это может на 40% повысить несущую способность сваи на горизонтальную нагрузку.
7.11. Расчет свай со шпонкой следует выполнять по формулам (10) - (15) настоящих указаний.
7.12. В просадочных грунтах допускается применение свай под малочувствительные к неравномерным осадкам одноэтажные производственные и складские здания, передающие нагрузку на фундамент до 400 кН, при условии выполнения мероприятий, гарантирующих защиту основания от возможного замачивания, а также учета, что под нижним концом сваи просадочная часть слоя должна находиться в пределах уплотненного при забивке свай грунтового массива.
Для остальных типов зданий и сооружений использование свай в просадочных грунтах допускается в случае прорезки сваей всей просадочной толщи.
Пример 1. Выполнить расчет на вертикальную нагрузку (обычные грунтовые условия) при таких исходных данных: свая висячая забивная марки СВД 4.75.50; грунты: 1 - суглинки (JL = 0,24), 2 - лесс (JL = 0,35); 3 - супесь полутвердая, водонасыщенная (JL = 0,8).
Несущую способность
![]() Толщина первого рабочего слоя определяется разностью длины участка от верха сваи до отметки низа первого рабочего слоя и длины нерабочего участка сваи: l1 = (190,25 - 189,14) - 0,3 = 0,81 м; l2 = 2,4 м; l3 = 186,74 - 186,25 = 0,49 м.
Остальные буквенные обозначения принимаем по табл. 1 - 3 [2]:
![]() Согласно формуле (2) [2] допускаемая расчетная нагрузка на сваю составит:
![]() Примечание. Боковое сопротивление грунта на длине 0,3 м не учитывается.
Пример 2. Требуется рассчитать однорядный фундамент из свай СВД 5.75.50 под железнодорожную эстакаду с площадками для приема минудобрений. Расчет промежуточной опоры N 6 выполняем исходя из предпосылки, что рамная опора состоит из двух стоек, по верху объединенных ригелем; фундамент - двух свай СВД 5.75.50, объединенных монолитным ростверком, в который жестко заделаны сваи и стойки опоры, изготовляемые из тяжелого бетона класса B25 по прочности на сжатие. Расчет свай СВД 5.75.50 проводим на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента.
Расчетная вертикальная нагрузка приведена к осевой силе P = 750 кН, приложенной в уровне подошвы ростверка (отм. 145,9). На ростверк в уровне подошвы действует поперечная горизонтальная сила Hx, направленная вдоль оси эстакады, расчетная величина которой равна 84 кН (нормальная 80 кН). В плоскости оси эстакады действует изгибающий момент Mx, приложенный в уровне подошвы ростверка, расчетная величина которого равна 528 кН·м.
Необходимые для расчета данные о грунтах, уровни и размеры приведены на прилагаемой схеме. Определяем расчетные величины продольной и поперечной силы, изгибающего момента, действующих в верхнем сечении каждой из свай в уровне подошвы ростверка.
Усредненный момент инерции сечения сваи СВД 5.75.50
![]() Жесткость при изгибе поперечного сечения сваи
EJ = 0,9 x 3,06 x 107 x 12,7 x 10-3 = 35 x 104 кН·м2,
где в соответствии с п. 3.32 [13] (табл. 28, с. 38) значение модуля упругости бетона класса B25 при сжатии и растяжении
Eb = 0,9 x 3,06 x 106 = 2,754 тс/м2.
K = 0,5(12000 + 18000) = 15000 кН/м4.
Условная ширина сваи Bр = 1,5 x 0,45 + 0,5 = 1,175 м.
Определяем коэффициент деформации для случая одностадийного расчета свай применительно к условиям развития только I стадии напряженно-деформированного состояния системы "свая-грунт" по формуле (11) приложения 1 к [2]:
![]() По формуле (6) определяем приведенную (безразмерную) глубину погружения сваи (ее нижний конец) в грунт от уровня подошвы ростверка:
.При одностадийном расчете согласно п. 12 приложения 1 к [2] горизонтальное перемещение, м, и угол поворота
![]() где H0 = H = 42 кН - расчетное значение поперечной силы;
M0 = M = 264 кН·м - расчетный изгибающий момент;
![]() ![]() ![]() где A0, B0, C0 - безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл. 5 приложения 1 к [2] при приведенной глубине погружения сваи в грунт l = 1,9. Тогда горизонтальное перемещение u0 = 42 x 1,74 x 10-4 + 264 x 0,57 x 10-4 = 22,3 x 10-3 м, угол поворота в уровне подошвы ростверка
.Расчетное давление
![]() ![]() ![]()
Примечание. Даны результаты расчета давления на грунт, вычисленные по формуле
HZ = (665A4 - 590B4 + 116C4 + 42D4), кН.
Таблица 7
Примечание. Даны результаты расчета изгибающего момента в свае, произведенного по формуле
MZ = (1513A3 - 1340B3 + 264C3 + 95D3), кН·м.
Примечание. Даны результаты расчета поперечных сил в свае, вычисляемые по формуле
![]() Пример 3. Выполнить подбор свай для проектирования фундаментов распорных сельскохозяйственных зданий. Результаты сведены в табл. 9.
Примечание. Здесь N и H - нагрузки, кН, соответственно вертикальная и горизонтальная.
Пример 4. Рассчитать фундамент из свай СВД для сельскохозяйственных зданий на трехшарнирных рамах с консолью длиной 600 мм. Глубина погружения сваи в однородный грунт природной структуры 4 м. Грунт - лессовый просадочный суглинок, пористость которого n = 49%. В процессе эксплуатации здания возможно аварийное замачивание основания.
Нормативные нагрузки на сваю: N1 = 109,5 кН; N2 = 27 кН; N3 = 11,5 кН; Hг = 81,5 кН (где N1 и Hг - соответственно вертикальная и горизонтальная составляющие нагрузки, передаваемой рамой; N2 - собственный вес панели; N3 - собственный вес сваи). Вычисляем: N = N1 + N2 + N3 = 109,5 + 27 + 11,5 = 147,5 кН < 250 кН; Hг = 81,5 кН < 150 кН. По табл. 2 [3] принимаем сваю СВД 4.75.50-К.
Найдем величину изгибающего момента M, действующего на сваю в уровне поверхности грунта. Рассчитываем перемещения:
. Ведем расчет на прочность: N1 = 109,5 x 1,2 = 131 кН; N2 = 27,0 x 1,1 = 30 кН; N3 = 11,5 x 1,1 = 13 кН; Hг1 = 81,5 x 1,2 = 98 кН; N = 131 + 30 + 13 = 174 кН; M01 = -131 x 0,54 - 30 x 0,14 + 98 x 0,1 = -65,1 кН·м.Усредненный момент инерции сваи по табл. 2 составит Jср = 3,48 x 10-3 м4.
Горизонтальное перемещение головы сваи определяем по формуле (10), для чего находим Hг = 81,5 кН, N = 147,5 кН, M0 = 54,8 кН·м, bт = 0,75 м и l = 4 м.
Расстояние до точки нулевых перемещений вычисляем по формуле (12) настоящих указаний:
![]() Тогда при
![]() Поперечные силы в сечении сваи определяем по рекомендуемой формуле (13). Для этого предварительно вычисляем расстояние до точки нулевых перемещений по формуле (12):
![]() Тогда:
![]() При Z = 0 значение H0 = 98 кН, при Z = 0,5 м соответственно H05 = 98 - 4,516 x 0,52(9,39 - 2 x 0,5) = 88,53 кН. По аналогии находим H1 = 64,629 кН; H1,5 = 33,07 кН; H2 = 6,35 кН; H2,5 = -25,9 кН; H3 = -39,78 кН; H3,5 = -34,22 кН; H4 = -2,436 кН. Наибольшее значение поперечная сила имеет в сечении на глубине Z = 0. Изгибающие моменты в сечениях свай определяются по формуле (14). Для этого предварительно вычисляем значения по формуле (15):
![]() В зависимости от Z значения uгZ будут соответствовать приведенным в табл. 10.
Тогда:
![]() При Z = 0 получим M0 = -65,1 кН·м, при Z = 0,5 м - соответственно
![]() Аналогично получаем: M1 = 21,53 кН·м; M1,5 = 46,38 кН·м; M2 = 54,96 кН·м; M2,5 = 48,50 кН·м; M3 = 31,66 кН·м; M3,5 = 12,47 кН·м; M4 = 2,8 кН·м.
![]() Рис. 4. К примеру расчета 4 (даны эпюры MZ и HZ)
1. РСН 262-82. Инструкция по проектированию и устройству свайных фундаментов сельских зданий на просадочных грунтах. - К.: Минсельстрой. 1982.
2. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. - М.: Стройиздат, 1985.
3. Рекомендации по применению свай типа СВД в сельском строительстве (шифр 19-83-21/4)/Минсельстрой УССР. - К.:
4. Сваи вертикальных элементов, объединенных диафрагмами. ТУ 10.20 УССР 3-87/Госагропром УССР. - К.: 1984.
5. Першаков В.М., Слюсаренко С.А., Метелюк И.С. и др. Эффективные конструкции забивной сваи//Строительные материалы и конструкции, 1982, N 2.
6. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. - М.: Стройиздат, 1985.
7. СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования, - М.: Стройиздат, 1981.
8. ГОСТ 23009-78. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки). - М.: Стройиздат, 1979.
9. ГОСТ 5886-78*. Сваи. Методы полевых испытаний. - М.: Стройиздат, 1979.
10. СНиП 2.02.01-83. Основания здания и сооружений. - М.: Стройиздат, 1984.
11. СНиП 2.05.03-84. Мосты и трубы. - М.: Стройиздат, 1985.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/protokol/0/ukaza.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||