Студопедия — Определение суффозионной осадки
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Определение суффозионной осадки






 

26. Суффозионная осадка ssf основания, сложенного засоленными грунтами, определяется по формуле

, (25)

 

где esf,i - относительное суффозионное сжатие грунта i-го слоя при давлении р, равном суммарному вертикальному напряжению на рассматриваемой глубине от внешней нагрузки szp и собственного веса грунта szg, определяемое по указаниям п. 27;

hi - толщина i-го слоя засоленного грунта;

n - число слоев, на которое разбита зона суффозионной осадки засоленных грунтов.

27. Относительное суффозионное сжатие esf определяется:

а) при полевых испытаниях статической нагрузкой с длительным замачиванием по формуле

 

, (26)

 

где ssf,p – суффозионная осадка штампа при давлении;

p = szp + szg;

dp – зона суффозионной осадки основания под штампом;

б) при компрессионно-фильтрационных испытаниях по формуле

 

, (27)

 

где hsat,p - высота образца после замачивания (полного водонасыщения) при давлении p = szp + szg;

hsf,p - высота того же образца грунта после длительной фильтрации воды и выщелачивания солей при давлении p.

hng - высота того же образца природной влажности при давлении pizg.

 

Приложение 3

Рекомендуемое

РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ

1. Расчетные сопротивления грунтов основания R0, приведенные в табл. 1-5, предназначены для предварительного определения размеров фундаментов. Область применения значений R0 и R/0 для окончательного определения размеров фундаментов указана в п. 2.42 для табл. 4, в п. 8.4 для табл. 5 и в п. 11.5 для табл. 6.

2. Для грунтов с промежуточными значениями e и IL (табл. 1-3), pd и Sr (табл. 4), Sr (табл. 5), а также для фундаментов с промежуточными значениями g (табл. 6) значения R0 и R/0 определяются по интерполяции.

3. Значения R0 (табл. 1-5) относятся к фундаментам, имеющим ширину b0 = 1 м и глубину заложения d0 = 2 м.

При использовании значений R0 для окончательного назначения размеров фундаментов (пп. 2.42, 3.10 и 8.4) расчетное сопротивление грунта основания R, кПа (кгс/см2), определяется по формулам:

при d £ 2 м (200 см)

R = R0[1 + k1(b – b0)/b0] x (d + d0)/2d0 (1)

 

при d > 2 м (200 см)

R = R0[1 + k1(b – b0)/b0] + k2g /II (d - d0) (2)

 

где b и d – соответственно ширина и глубина заложения проектируемого фундамента, м (см);

g/II – расчетное значение удельного веса грунта, расположенного выше подошвы фундамента, кН/м3 (кгс/см3);

k1 – коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, кроме пылеватых песков, k1 = 0,125, пылеватыми песками, супесями, суглинками и глинами k1 = 0,05;

k2 – коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, k2 = 0,25, супесями и суглинками k2 = 0,2 и глинами k2 = 0,15.

 

Примечание. Для сооружений с подвалом шириной В = 20 м и глубиной db ³ 2 м учитываемая в расчете глубина заложения наружных и внутренних фундаментов принимается равной: d = d1 + 2 м [здесь d1 – приведенная глубина заложения фундамента, определяемая по формуле (8) настоящих норм]. При В > 20 м принимается d = d1.

 

Таблица 1

Расчетные сопротивления R0 крупнообломочных грунтов

Крупнообломочные грунты Значение RO, кПа (кгс/см2)
Галечниковые (щебенистые) с заполнителем:  
песчаным 600 (6)
пылевато-глинистым при показателе текучести:  
IL £ 0,5 450 (4,5)
0,5 < IL £ 0,75 400 (4)
Гравийные (дресвяные) с заполнителем:  
песчаным 500 (5)
пылевато-глинистым при показателе текучести:  
IL £ 0,5 400 (4)
0,5 < IL £ 0,75 350 (3,5)

 

Таблица 2

Расчетные сопротивления R0 песчаных грунтов

Пески Значения RO, кПа (кгс/см2), в зависимости от плотности сложения песков
плотные средней плотности
Крупные 600 (6) 500 (5)
Средней крупности 500 (5) 400 (4)
Мелкие:    
Маловлажные 400 (4) 300 (3)
влажные и насыщенные водой 300 (3) 200 (2,0)
Пылеватые:    
Маловлажные 300 (3) 250 (2,5)
Влажные 200 (2) 150 (1,5)
насыщенные водой 150 (1,5) 100 (1)

 

Таблица 3

Расчетные сопротивления R0 пылевато-глинистых (непросадочных) грунтов

Пылевато-глинистые грунты Коэффициент пористости е Значения RO, кПа (кгс/см2), при показателе текучести грунта
IL = 0 IL = 1
Супеси 0,5 300 (3) 300 (3)
0,7 250 (2,5) 200 (2)
0,5 300 (3) 250 (2,5)
Суглинки 0,7 250 (2,5) 180 (1,8)
1,0 200 (2) 100 (1)
0,5 600 (6) 400 (4)
Глины 0,6 500 (5) 300 (3)
0,8 300 (3) 200 (2)
1,1 250 (2,5) 100 (1)

 

Таблица 4

Расчетные сопротивления R0 просадочных грунтов

Грунты RO, кПа (кгс/см2),грунтов
природного сложения с плотностью в сухом состоянии pd, т/м3 уплотненных с плотностью в сухом состоянии pd, т/м3
1,35 1,55 1,60 1,70
Супеси 300 (3) 150 (1,5) 350 (3,5) 180 (1,8) 200 (2) 250 (2,5)
Суглинки 350 (3,5) 180 (1,8) 400 (4) 200 (2) 250 (2,5) 300 (3)

 

Примечание: В числителе приведены значения RO, относящейся к незамоченным просадочным грунтам со степенью влажности Sr £ 0,5; в знаменателе - значения RO, относящиеся к таким же грунтам с Sr ³ 0,8, а также к замоченным грунтам.

 

Таблица 5

Расчетные сопротивления R0 насыпных грунтов

Характеристики насыпи RO, кПа (кгс/см2)
Пески крупные, средней крупности и мелкие, шлаки и т.п. при степени влажности Sr Пески пылеватые, супеси, суглинки, глины, золы и т.п. при степени влажности Sr
Sr £ 0,5 Sr ³ 0,8 Sr £ 0,5 Sr ³ 0,8
Насыпи, планомерно возведенные с уплотнением   250 (2,5)   200 (2,0)   180 (1,8)   150 (1,5)
Отвалы грунтов и отходов производств:        
с уплотнением 250 (2,5) 200 (2,0) 180 (1,8) 150 (1,5)
без уплотнения 180 (1,8) 150 (1,5) 120 (1,2) 100 (1,0)
Свалки грунтов и отходов производств:        
с уплотнением 150 (1,5) 120 (1,2) 120 (1,2) 100 (1,0)
без уплотнения 120 (1,20 100 (1,0) 100 (1,0) 80 (0,8)

 

Примечание:

1. Значения RO в настоящей таблице относятся к насыпным грунтам с содержанием органических веществ Iom £ 0,1.

2. Для неслежавшихся отвалов и свалок грунтов и отходов производств значения RO принимаются с коэффициентом 0,8.

 

Таблица 6

 

Расчетные сопротивления грунтов обратной засыпки R0 для выдергиваемых фундаментов опор воздушных линий электропередачи

Относительное заглубление фундамента l = d/b Значения , кПа (кгс/см2)
Пылевато-глинистые грунты при показателе текучести IL £ 0,5 и плотности грунта обратной засыпки, т/м3 Пески средней крупности и мелкие маловлажные и влажные при плотности грунта обратной засыпки, т/м3
1,55 1,70 1,55 1,70
0,8 32 (0,32) 36 (0,36) 32 (0,32) 40 (0,40)
1,0 40 (0,40) 45 (0,45) 40 (0,40) 50 (0,50)
1,5 50 (0,50) 65 (0,65) 55 (0,55) 65 (0,65)
2,0 60 (0,60) 85 (0,85) 70 (0,70) 85 (0,85)
2,5 - 100 (1,00) - 100 (1,00)

 

Примечания:

1. Значения RO для глин и суглинков с показателем текучести 0,5 £ IL £ 0,75 и супесей при 0,5 < IL £ 1,0 принимаются по графе «пылевато-глинистые грунты» с введением понижающих коэффициентов соответственно 0,85 и 0,7.

2. Значения RO для пылеватых песков принимаются как для песков средней крупности и мелких с коэффициентом 0,85.

 

Приложение 4

Рекомендуемое

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ

 

Сооружения Предельные деформации основания
относи- тельная разность осадок (Ds/L)u Крен iu Средняя (в скобках максимальная smax,u) осадка, см
1. Производственные и гражданские одноэтажные и многоэтажные здания с полным каркасом: железобетонным стальным     0,002 0,004     - -     (8) (12)
2. Здания и сооружения, в конструкциях которых не возникают усилия от неравномерных осадок 0,006 - (15)
3. Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами из: крупных панелей крупных блоков или кирпичной кладки без армирования то же, с армированием, в том числе с устройством железобетонных поясов   0,0016 0,0020   0,0024   0,005 0,005   0,005    
4. Сооружения элеваторов из железобетонных конструкций: рабочее здание и силосный корпус монолитной конструкции на одной фундаментной плите то же, сборной конструкции отдельно стоящий силосный корпус монолитной конструкции то же, сборной конструкции отдельно стоящие рабочее здание     - - - - -     0,003 0,003 0,004 0,004 0,004    
5. Дымовые трубы высотой Н, м: Н £ 100 100 < Н £ 200 200 < Н £ 300 Н > 300   - - - -   0,005 1/(2H) 1/(2H) 1/(2H)  
6. Жесткие сооружения высотой до 100 м, кроме указанных в поз. 4 и 5 - 0,004  
7. Антенные сооружения связи: стволы мачт заземленные то же, электрически изолированные башни радио башни коротковолновых радиостанций башни (отдельные блоки)   - - 0,002 0,0025 0,001   0,002 0,001 - - -   - - -
8. Опоры воздушных линий электропередачи: промежуточные прямые анкерные и анкерно-угловые, промежуточные угловые, концевые, порталы открытых распределительных устройств специальные переходные   0,003 0,0025   0,002   0,003 0,0025   0,002   - -   -

 

Примечания:

1. Предельные значения относительного прогиба (выгиба) зданий, указанных в поз. 3 настоящего приложения, принимаются равными 0,5 (Ds/L)u.

2. При определении относительной разности осадок (Ds/L) в поз. 8 настоящего приложения за L принимается расстояние между осями блоков фундаментов в направлении горизонтальных нагрузок, а в опорах с оттяжками - расстояние между осями сжатого фундамента и анкера.

3. Если основание сложено горизонтальными (с уклоном не более 0,1), выдержанными по толщине слоями грунтов, предельные значения максимальных и средних осадок допускается увеличивать на 20 %.

4. Предельные значения подъема основания, сложенного набухающими грунтами, допускается принимать: максимальный и средний подъем в размере 25 % и относительную неравномерность осадок (относительный выгиб) здания в размере 50 % соответствующих предельных значений деформаций, приведенных в настоящем приложении.

5. Для сооружений, причисленных в поз. 1-3 настоящего приложения, с фундаментами в виде сплошных плит предельные значения средних осадок допускается увеличивать в 1,5 раза.

6. На основе обобщения опыта проектирования, строительства и эксплуатации отдельных видов сооружений допускается принимать предельные значения деформаций основания, отличающиеся от указанных в настоящем приложении.

 







Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 279. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со­ставляющих внешней среды, с которыми предприятие нахо­дится в непосредственном взаимодействии...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия