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

Расчет оснований по несущей способности





5.9.1 Расчет оснований по несущей способности (по первой группе предельных состояний), как правило, выполняется аналитически по формуле (5.56) для проверки обеспечения прочности и устойчивости оснований, включая недопущение сдвига отдельного фундамента (или всего сооружения
в целом) по 5.9.11 (плоский сдвиг в уровне подошвы фундамента), 5.9.12 (глубинный сдвиг с частью массива основания) и потери его устойчивости против опрокидывания по 5.9.12.2 (далее —опрокидывание), как в период строительства, так и в процессе эксплуатации сооружения.

5.9.1.1 Расчет основания по несущей способности сводится к определению доминирующих предельных сдвигающей вертикальной или опрокидывающей нагрузок, при которых происходит сдвиг плитных фундаментов, выпор грунта основания или опрокидывание, приводящие к интенсивным прогрессирующим горизонтальным (по подошве, в т. ч. с захватом части массива грунта) или вертикальным перемещениям.

5.9.2 Расчет по несущей способности обязателен для сооружений:

а) на основания которых передаются виброгеодинамические воздействия (коэффициент динамичности kd ³ 0,05 по таблице 7.4) или горизонтальные и выдергивающие нагрузки, вызывающие дополнительные смещения и осадку фундаментов (распорные конструкции, подпорные стены);

б) расположенных на откосах или на близком расстоянии от них, рядом с открытыми подземными сооружениями, выемками, коммуникациями и т. п.

в) на основаниях, сложенных скальными и слабыми малопрочными грунтами (биогенные, обводненные, тиксотропные и глинистые с IL ³ 0,5 и др.);

г) жестких по 4.4.3, подпорных стен, стен подвалов и др., а также когда это связано с назначением сооружения или условиями строительства и эксплутатации.

5.9.3 Расчет оснований по несущей способности в случаях, указанных в 5.9.2, перечисления а)
и б), допускается не производить, если конструктивными мероприятиями обеспечена невозможность смещения или опрокидывания проектируемого фундамента (наличие жесткого пола в подвале и междуэтажных перекрытий, фундаментов в виде перекрестных лент, жесткой конструктивной схемы здания с поясами жесткости и др., анкеровка сооружения, жесткое закрепление откоса и т. п.).

5.9.4 Расчет оснований по несущей способности (прочности, устойчивости) производится из условия

(5.56)

где F — внешняя расчетная нагрузка на основание в наиболее невыгодной комбинации, кН, определяемая согласно требованиям 4.5.1 – 4.5.7;

Ф u — наименьшая несущая способность основания из условия его предельного равновесия или прочности скального грунта по направлению нагрузки F, кН (рисунок 5.11а);

g с — коэффициент условий работы, принимаемый:

для песков, кроме пылеватых, — g с = 1,0;

для песков пылеватых, а также глинистых грунтов

в стабилизированном состоянии — g c = 0,9;

для глинистых грунтов в нестабилизированном
состоянии — g c = 0,85;

для скальных грунтов:

невыветрелых и слабовыветрелых — g c = 1,0;

выветрелых — g c = 0,9;

сильновыветрелых — g c = 0,8;

g n — коэффициент надежности по назначению сооружения, равный 1,2; 1,15 и 1,10 соответственно для зданий и сооружений I, II и III уровня ответственности.

Основания ленточных фундаментов проверяются на устойчивость только в направлении их короткой стороны (ширины), а столбчатых любой формы — в направлении действия момента или горизонтальной составляющей нагрузки.

 

 

Рисунок 5.11 — Схема к расчету основания по несущей способности:

а) расчетная схема основания фундамента;







Дата добавления: 2015-06-29; просмотров: 804. 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...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия