Классификация грунтов по сжимаемости
Разновидность грунтов
| Показатели
| Оценка строительных
свойств грунтов
| rd, г/см3
| Е, МПа
| Сильносжимаемые
| < 1,4
| < 3,0
| Не рекомендуется их использование в качестве естественного основания основания фундаментов. Не могут служить несущим слоем для свайных фундаментов. Нуждаются в уплотнении, закреплении или замене. Могут использоваться для забивных фундаментов и свай уплотнения (пирамидальных, козловых и проч.)
| Среднесжимаемые
| 1,4…1,6
| 3,0…10
| Используются в качестве естественного основания фундаментов и свай уплотнения. В отдельных случаях могут использоваться в качестве несущего слоя висячих свай.
| Малосжимаемые
| > 1,6
| > 10
| Являются хорошим основанием для фундаментов и свайных фундаментов.
| Таблица 6
Значение расчетного сопротивления R 0 для песков
Пески
| Значение R 0 , кПа
| плотные
| средней
плотности
| Крупные
|
|
| Средней крупностии
|
|
| Мелкие:
|
|
| - малой степени водонасыщения
|
|
| - средней степени водонасыщения
и насыщенные водой
|
|
| Пылеватые:
|
|
| - малой степени водонасыщения
|
|
| - средней степени водонасыщения
|
|
| - насыщенные водой
|
|
|
Таблица 7
Значение расчетного сопротивления R 0 для глинистых грунтов
Пылевато-глинистые
грунтыгрунты
| Коэффициент
пористости, е
| Значение R 0 , кПа,
при показателе текучести грунта IL
| IL £ 0
| IL ³ 1
| Супесь
| 0,5
|
|
| 0,7
|
|
| Суглинки
| 0.5
|
|
| 0.7
|
|
| 1.0
|
|
| Глины
| 0.5
|
|
| 0.6
|
|
| 0.8
|
|
| 1.0
|
|
|
Таблица 8
Коэффициенты gc 1 и gc 2
Грунты
| Коэф-фициент gc 1
| Коэффициент gc 2 для сооружений с жесткой конструктивной схемой при L / H
| 4 и больше
| 1,5 и меньше
| Крупнообломочные с песчаным заполнителем и песчаные, кроме мелких и пылеватых
| 1,4
| 1,2
| 1,4
| Пески мелкие
| 1,3
| 1,1
| 1,3
| Пески пылеватые:
|
|
|
| - малой и средней степени
водонасыщения
| 1,25
| 1,0
| 1,2
| - насыщенные водой
| 1,1
| 1,0
| 1,2
| Пылевато-глинистые, а также крупнообломочные с глинистым заполнителем с показателем текучести грунта или заполнителя IL £ 0,25
| 1,25
| 1,0
| 1,1
| то же, при 0,25 < IL £ 0,5
| 1,2
| 1,0
| 1,1
| то же, при IL > 0,5
| 1,1
| 1,0
| 1,0
|
Таблица 9
Коэффициенты Мg; Мq; Мc
j II, град
| Коэффициенты
| j II , град
| Коэффициенты
| Mg
| Mq
| Mc
| Mg
| Mq
| Mc
|
|
| 1,0
| 3,14
|
| 0,84
| 4,37
| 6,90
|
| 0,04
| 1,18
| 3,41
|
| 0,98
| 4,93
| 7,40
|
| 0,10
| 1,39
| 3,71
|
| 1,15
| 5,59
| 7,95
|
| 0,16
| 1,64
| 4,05
|
| 1,34
| 6,34
| 8,55
|
| 0,23
| 1,94
| 4,42
|
| 1,55
| 7,22
| 9,22
|
| 0,32
| 2,30
| 4,84
|
| 1,81
| 8,24
| 9,97
|
| 0,43
| 2,73
| 5,31
|
| 2,11
| 9,44
| 10,80
|
| 0,51
| 3,06
| 5,66
|
| 2,46
| 10,85
| 11,73
|
| 0,61
| 3,44
| 6,04
|
| 2,88
| 12,51
| 12,79
|
| 0,72
| 3,87
| 6,45
|
| 3,38
| 14,50
| 13,98
| Таблица 10;
Коэффициент a
z
| Коэффициент a для фундаментов
| круглых
| прямоугольных с соотношением сторон h = ℓ;/ b, равным
| ленточных (h > 10)
|
| 1,4
| 1,8
| 2,4
| 3,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0
| 1,000
| 1,000
| 1,000
| 1,000
| 1,000
| 1,000
| 1,000
| 1,000
| 0,4
| 0,949
| 0,960
| 0,972
| 0,975
| 0,976
| 0,977
| 0,977
| 0,977
| 0,8
| 0,756
| 0,800
| 0,848
| 0,866
| 0,876
| 0,879
| 0,881
| 0,881
| 1,2
| 0,547
| 0,606
| 0,682
| 0,717
| 0,739
| 0,749
| 0,754
| 0,755
| 1,6
| 0,390
| 0,449
| 0,532
| 0,578
| 0,612
| 0,629
| 0,639
| 0,642
| 2,0
| 0,285
| 0,336
| 0,414
| 0,463
| 0,505
| 0,530
| 0,545
| 0,550
| 2,4
| 0,214
| 0,257
| 0,325
| 0,374
| 0,419
| 0,449
| 0,470
| 0,477
| 2,8
| 0,165
| 0,201
| 0,260
| 0,304
| 0,349
| 0,383
| 0,410
| 0,420
| 3,2
| 0,130
| 0,160
| 0,210
| 0,251
| 0,294
| 0,329
| 0,360
| 0,374
| 3,6
| 0,106
| 0,131
| 0,173
| 0,209
| 0,250
| 0,285
| 0,319
| 0,337
| 4,0
| 0,087
| 0,108
| 0,145
| 0,176
| 0,214
| 0,248
| 0,285
| 0,306
| 4,4
| 0,073
| 0,091
| 0,123
| 0,150
| 0,185
| 0,218
| 0,255
| 0,280
| 4,8
| 0,062
| 0,077
| 0,105
| 0,130
| 0,161
| 0,192
| 0,230
| 0,258
| 5,2
| 0,053
| 0,067
| 0,091
| 0,113
| 0,141
| 0,170
| 0,208
| 0,239
| 5,6
| 0,046
| 0,058
| 0,079
| 0,099
| 0,124
| 0,152
| 0,189
| 0,223
| 6,0
| 0,040
| 0,051
| 0,070
| 0,087
| 0,110
| 0,136
| 0,173
| 0,208
| 6,4
| 0,036
| 0,045
| 0,062
| 0,077
| 0,099
| 0,122
| 0,158
| 0,196
| 6,8
| 0,031
| 0,040
| 0,055
| 0,064
| 0,088
| 0,110
| 0,145
| 0,185
| 7,2
| 0,028
| 0,036
| 0,049
| 0,062
| 0,080
| 0,100
| 0,133
| 0,175
| 7,6
| 0,024
| 0,032
| 0,044
| 0,056
| 0,072
| 0,091
| 0,123
| 0,166
| 8,0
| 0,022
| 0,029
| 0,040
| 0,051
| 0,066
| 0,084
| 0,113
| 0,158
| 8,4
| 0,021
| 0,026
| 0,037
| 0,046
| 0,060
| 0,077
| 0,105
| 0,150
| 8,8
| 0,019
| 0,024
| 0,033
| 0,042
| 0,055
| 0,071
| 0,098
| 0,143
| 9,2
| 0,017
| 0,022
| 0,031
| 0,039
| 0,051
| 0,065
| 0,091
| 0,137
| 9,6
| 0,016
| 0,020
| 0,028
| 0,036
| 0,047
| 0,060
| 0,085
| 0,132
| 10,0
| 0,015
| 0,019
| 0,026
| 0,033
| 0,043
| 0,056
| 0,079
| 0,126
| 10,4
| 0,014
| 0,017
| 0,024
| 0,031
| 0,040
| 0,052
| 0,074
| 0,122
| 10,8
| 0,013
| 0,016
| 0,022
| 0,029
| 0,037
| 0,049
| 0,069
| 0,117
| 11,2
| 0,012
| 0,015
| 0,021
| 0,027
| 0,035
| 0,045
| 0,065
| 0,113
| 11,6
| 0,011
| 0,014
| 0,020
| 0,025
| 0,033
| 0,042
| 0,061
| 0,109
| Примечания: 1. В таблице обозначено: b – ширина или диаметр фундамента, ℓ; – длина фундамента.2. Для промежуточных значений z и h коэффициент a определяют интерполяцией.
Таблица 11
Значения расчетного сопротивления грунта под нижним концом
забивных свай
Глубина подошвы сваи от природного рельефа
zn , м
| Расчетные сопротивления грунта под подошвой сваи R,кПа
| Для песчаных грунтов средней плотности
| гравелистых
| крупных
| –
| средней крупности
| мелких
| пылеватых
| –
| Для пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести ΙL
|
| 0,1
| 0,2
| 0,3
| 0,4
| 0,5
| 0,6
|
|
| 6600/4000
|
| 3100/2000
| 2000/1200
|
|
|
|
| 6800/5100
|
| 3200/2500
| 2100/1600
|
|
|
|
| 7000/6200
|
| 3400/2800
| 2200/2000
|
|
|
|
| 7300/6900
|
| 3700/3300
| 2400/2200
|
|
|
|
| 7700/7300
|
| 4000/3500
| 2600/2400
|
|
|
|
| 8200/7500
|
| 4400/4000
|
|
|
|
|
|
|
| 4800/4500
|
|
|
| Примечание:Над чертой для песчаных грунтов, под чертой – пылевато-глинистых
|
Таблица 12
Расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности свай
Глубина середины условного слоя грунта от природного рельефа zi ,м
| Расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности свай fi ,кПа
| Для песчаных грунтов средней плотности
| средней крупности
| мелких
| пылеватых
| –
| –
| –
| –
| Для пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести ΙL
| 0,2
| 0,3
| 0,4
| 0,5
| 0,6
| 0,8
| 1,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Примечание: Расчетное сопротивление определяется для условных слоев
грунтов hi толщиной не более 2,0 м.
| | | | | | | | | |
Сортамент призматических свай
Таблица 13
Марка свай,
L; м; d; cм.
| Объем,
м3
| Масса
| арматуры, кг
| бетона, тн
| С 45.25-6
| 0,29
| 18,4
| 0,73
| С 50.25-6
| 0,32
| 20,0
| 0,8
| С55.25-6
| 0,35
| 21,6
| 0,88
| С50.25-6
| 0,38
| 23,1
| 0,95
| С40.30-7
| 0,37
| 18,5
| 0,93
| С45.30-7
| 0,42
| 20,1
| 1,05
| С50.30-7
| 0,46
| 21,8
| 1,15
| С55.30-7
| 0,51
| 23,4
| 1,28
| С60.30-7
| 0,55
| 25,0
| 1,38
| С70.30-8
| 0,64
| 36,7
| 1,6
| С80.30-8
| 0,73
| 41,1
| 1,83
| С90.30-8
| 0,82
| 45,5
| 2,05
| С100.30-8
| 0,91
| 50,5
| 2,28
| С110.30-8
| 1,0
| 54,9
| 2,5
| С120.30-8
| 1,0
| 74,9
| 2,73
| С80.35-9
| 1,0
| 44,3
| 2,5
| С90.35-9
| 1,12
| 48,8
| 2,8
| С100.35-9
| 1,24
| 54,4
| 3,1
| С110.35-9
| 1,37
| 73,5
| 3,43
| С120.35-9
| 1,49
| 79,2
| 3,73
| С130.35-9
| 1,61
| 105,6
| 4,03
| С140.35-9
| 1,73
| 112,9
| 4,33
| С130.40-10
| 2,10
| 111,3
| 5,25
| С140.40-10
| 2,26
| 142,9
| 5,65
| С150.40-10
| 2,42
| 152,0
| 6,05
| С160.40-10
| 2,68
| 193,3
| 6,45
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ВАРИАНТ
РАЗРЕЗ ФУНДАМЕНТОВ И ОСНОВАНИЯ М 1:100
ПЛАН ФУНДАМЕНТОВ М 1:100
ВАРИАНТ
РАЗРЕЗ ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТОВ М 1:100
1-1
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...
|
Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ
Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...
Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...
Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры.
2. Исследовались не только человеческая...
|
Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...
Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...
Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...
|
|