Нkкуста = HnKBB, (6)
где п - число свай;
KBB - безразмерный коэффициент взаимодействия свай, приведенный в табл. 2.
Таблица 2 Число свайn
| Значения коэффициента KBBпри расстоянии между сваями а, равном
| 3d
| 4d
| 5d
| 6d
| 4
| 0,68
| 0,71
| 0,80
| 0,86
| 9
| 0,59
| 0,62
| 0,71
| 0,78
| 16
| 0,47
| 0,57
| 0,65
| 0,74
| 20
| 0,45
| 0,55
| 0,64
| 0,73
| 4. При расчете свай в несвязных грунтах:
1) Несущая способность сваи на горизонтальную нагрузку определяется также в зависимости от прочности ствола сваи на изгиб по формуле
H = kp2d3n, (7)
где kp- коэффициент пассивного бокового давления грунта, равный
kp = (1+sin)/(1-sin);
- расчетное значение удельного веса грунта (при водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;
n - безразмерный коэффициент, определяемый по табл. 3 в зависимости от безразмерного показателя mn
, (8)
Таблица 3 Коэффициентn для сваи
| Показатель mn
| 2
| 4
| 10
| 20
| 40
| 100
| 200
| 400
| с заделанной головой
| 3,3
| 4,2
| 6,5
| 9,1
| 13,5
| 23,6
| 36,5
| 56,9
| со свободной головой
| 1,6
| 2,5
| 4,8
| 7,4
| 11,8
| 21,9
| 34,8
| 55,2
| 2) Перемещение головы заделанной сваи определяется по формуле (5).
3) Расчетное сопротивление куста свай определяется по формуле (6) с использованием табл. 2.
5. Горизонтальное перемещение группы заделанных свай в уровне подошвы ростверка в связных и несвязных грунтах определяется по формуле
г = RFHavρh1, (9)
где RF - коэффициент перемещения свай с заделанными головами, определяемый по формуле
RF = 1/KBB; (10)
В формуле (9) Hav- средняя нагрузка на сваю в группе, кН, а ρh1 - горизонтальное перемещение одиночной сваи со свободной головой (м/кН) при единичной нагрузке (Н = 1), определяемое по формуле
, (11)
Здесь Iup - коэффициент перемещения головы свободной сваи зависит от Ер/Еs, и равен: Ер/Еs:
| 100
| 1000
| 10000
| Iuf:
| 0,50
| 0,35
| 0,24
| Пользуясь формулой (9), следует определять такое среднее расчетное сопротивление сваи в кусте (Hav), при котором обеспечивается выполнение требований по перемещениям (2) и (5), а также обеспечивается необходимый запас по несущей способности сваи Hav < H в связных грунтах - по формуле (3), в несвязных грунтах - по формуле (7).
6. Недренированное сопротивление глинистого грунта сдвигу (cu) следует определять по лабораторным испытаниям (ГОСТ 12248) или в зависимости от расчетных значений характеристик дренированного сдвига 1 и с1 (ГОСТ I2248) по формуле
, (12)
где kc - поправочный коэффициент, определяемый в зависимости от с1по табл. 4.
Таблица 4 Значенияс1кПа
| 20
| 25
| 30
| 35
| 40
| Значения коэффициента kc
| 1,2
| 1,4
| 1,9
| 2,2
| 2,5
| При наличии данных статического зондирования возможно также определение недренированного сопротивления сдвигу cuпо формуле
cu = qc/20. (13)
При этом значение qc кН/м2, принимается средним для рассматриваемого расчетного участка сваи: при расчете на горизонтальную нагрузку - от поверхности до глубины 10d, при определении сопротивления под нижним концом сваи - на участке 1d выше и 4d ниже подошвы сваи.
В практических расчетах рекомендуется принимать меньшее значение cu, из определенных по формулам (12) и (13).
ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Рекомендуемое
УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СООРУЖЕНИЙ (НАЗЕМНЫХ, ПОДЗЕМНЫХ И ЗАГЛУБЛЕННЫХ) В ГОРОДЕ МОСКВЕ Уровень ответственности сооружений
| Характеристики зданий и сооружений
| 1
| 2
| Повышенный
I
| - Резервуары для нефти и нефтепродуктов емкостью 1000 м3 и более;
- Производственные здания с пролетами 100 м и более;
- Сооружения связи, в т.ч. телевизионные башни высотой 100 м и более;
- Крытые спортивные сооружения с трибунами;
- Жилые здания повышенной этажности (24 этажа и более);
- Здания крупных торговых центров, в т.ч. крытых рынков;
- Здания учебных и детских дошкольных учреждений;
- Здания больниц и родильных домов;
- Здания зрелищных учреждений и учреждений культурно-массового назначения (кинотеатры, театры, цирки и пр.);
- Головные сооружения теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, их подводящие и отводящие трубопроводы;
- Канализационные коллекторы, водопроводные магистрали, общие коллекторы подземных коммуникаций и другие коммуникации жизнеобеспечения города, проходящие под транспортными магистралями, в жилой застройке или в зоне влияния на них;
- Крупные подземные и прочие комплексы, размещаемые в центральной части города или центрах его административных округов;
- Надземные и подземные комплексы различного назначения, в т.ч. гаражи, автостоянки, размещаемые в пределах красных линий городских магистралей;
- Уникальные здания и сооружения;
- Отдельно стоящие подземные сооружения различного назначения (в т.ч. гаражи-автостоянки), размещаемые внутри кварталов жилой застройки, с количеством этажей более 3-х.
| Нормальный
II
| - Здания и сооружения массового строительства (жилые, общественные, производственные, торговые здания, объекты коммунального назначения, складские помещения и пр.);
- Уличные и внутриквартальные сети подземных коммуникаций различного назначения;
- Отдельно стоящие подземные сооружения различного назначения (в т.ч. гаражи-автостоянки), размещаемые внутри кварталов жилой застройки, с количеством этажей не более 3-х, кроме сооружений гражданской обороны;
- Опоры освещения городских улиц и дорог;
- Временные ограждения траншей и котлованов со сроком службы более 1 года, если их влияние не сказывается на здания и сооружения более высокого уровня ответственности;
- Канализационные коллекторы, водопроводные магистрали, общие коллекторы подземных коммуникаций и др. коммуникации жизнеобеспечения города, не проходящие под транспортными магистралями, расположенные вне жилой застройки и вне зоны влияния на них.
| Пониженный
III
| - Здания и сооружения сезонного или вспомогательного назначения (теплицы, парники, торговые павильоны, небольшие склады без процессов сортировки и упаковки и пр.);
- Жилые дома с 1 - 3 этажами и подводящие коммуникации к ним;
- Опоры проводной связи, опоры освещения внутри жилых кварталов, ограды и пр.;
- Временные здания и сооружения со сроком службы до 5 лет;
- Временные ограждения траншей и котлованов со сроком службы до 1 года, если их влияние не сказывается на здания и сооружения более высокого уровня ответственности.
| ПРИЛОЖЕНИЕ М
Рекомендуемое
ОСНОВНЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ Класс моделей
| Основные модели
| Контактные модели
| Модели Винклеровского типа с одним коэффициентом отпора, величина которого зависит от перемещений конструкции, в т.ч. идеально упруго-пластическая модель;
Модели типа модели Пастернака с двумя коэффициентами отпора, величины которых зависят от перемещений и деформаций конструкции;
Нелинейные комбинированные модели.
| Нелинейные модели механики сплошных сред
| Модели нелинейной упругости, в т.ч. гиперболическая модель;
Упруго-пластические модели на основе деформационной теории пластичности;
Упруго-пластические модели на основе моделей пластического течения;
Упруговязкие и вязкопластические модели.
| ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Рекомендуемое
ЗАВИСИМОСТЬ БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ
Зависимость бокового давления грунта p на конструкции подземных, заглубленных сооружений и подпорных стен от горизонтальных перемещений конструкций uдопускается принимать в соответствии с кусочно-линейной диаграммой:
где ра - активное давление грунта;
ро - боковое давление грунта в состоянии покоя;
рр - пассивное давление грунта.
Знак перемещений принят положительным при перемещении конструкции в направлении грунтового массива.
Значение бокового давления грунта допускается принимать равным ро, если выполняется условие |u| < 0,0005H, где H - высота конструкции.
Значение бокового давления грунта допускается принимать равным ра, если выполняется условие u < ua = 0,001H. |