Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Метод послойного суммированияСтр 1 из 3Следующая ⇒
Зная, что напряжение в грунте от местной нагрузки рассеивается в пределах основания и с глубиной интенсивность его уменьшается. При известном вертикальном давлении, приложенном к поверхности какого-либо слоя грунта, осадку можно определить по формуле (7.1). Вследствие постепенного изменения напряжений по глубине основания его толщу можно разбить на ряд слоев и в каждом из них определить напряжение. Это и принято в методе послойного суммирования. При расчете осадки фундамента методом послойного суммирования сначала находят дополнительное среднее давление р0 | распределенное по подошве фундамента: ( 7.2) где pII - среднее давление по подошве фундамента от нагрузок, учитываемых при расчете по деформациям; σ zg, 0-природное напряжение на уровне подошвы фундамента; γ - удельный вес грунта в пределах глубин заложения фундамента от природного рельефа dn. Рис. 7.2. Схемы к расчету осадки фундамента а — методом послойного суммирования; б — методом линейно деформируемого слоя; 1— поверхность планировки подсыпкой; 2 — поверхность природного рельефа; 3 — подошва i-го слоя грунта; 4 — нижняя граница сжимаемой толщи Зная ро, определяют напряжения σ zp на разных глубинах под центром площади загружения и строят эпюру σ zp (рис. 7.2, а). Величина σ zp с глубиной убывает, поэтому при расчете целесообразно ограничиваться толщей, ниже которой деформации грунтов пренебрежительно малы. Нормы рекомендуют для обычных грунтов принимать сжимаемую толщу Нс до глубины, на которой напряжение σ ’ zpне превышает 20 % природного напряжения, т. е. σ ’ zp≤ 0.2 σ ’ zg (7.3) где σ ’ zg - природное вертикальное напряжение на глубине Hс. При залегании сильносжимаемых грунтов с модулем деформации E0 ≤ 5 МПа ниже глубины, соответствующей условию (7.3), деформации учитывают до σ ’ zp≤ 0.1 σ ’ zg С целью проверки выполнения условия (7.3) или условия (7.4) σ zg строят эпюру в том же масштабе. Найдя значения σ zg в пределах сжимаемой толщи, последнюю разбивают на слои применительно к напластованию грунтов. При большой толщине отдельных пластов их делят на слои толщиной hi не более 0, 4b (где b— ширина подошвы фундамента). Зная среднее давление σ zp, i в каждом слое сжимаемой толщи, находят осадки фундамента s в виде суммы осадок поверхностей отдельных слоев (см. формулу (7.1)): ; (7.5); (7.6) где п — число слоев грунта в пределах сжимаемой толщи; hi — толщина i-го слоя грунта; тVi — коэффициент относительной сжимаемости i-го слоя грунта, β — коэффициент, зависящий от коэффициента бокового расширения грунта ν; Е0i — модуль деформации грунта i-го слоя.
В основу метода послойного суммирования положены следующие допущения: грунт в основании представляет собой сплошное, изотропное, линейно-деформированное тело; осадка обусловлена действием только напряжения σ zp, остальные пять компонентов напряжений не учитываются; боковое расширение грунта в основании невозможно; напряжение σ zpопределяется под центром подошвы фундамента; при определении напряжения σ zpразличием в сжимаемости грунтов отдельных слоев пренебрегают; фундаменты не обладают жесткостью; деформации рассматриваются только в пределах сжимаемой толщи мощностью Нс; значение коэффициента β принимается равным 0, 8 незавиcимо от характера грунта. Достоинством метода послойного суммирования является его универсальность и ясность оценки работы грунта основания. Однако при использовании этого метода следует помнить о допущениях, принятых при его построении.
Метод линейно –деформируемого слоя К. Е. Егоров решил задачу о деформации упругого слоя грунта, лежащего на несжимаемом основании, под действием всех местных нагрузок. При этом были приняты следующие допущения: грунт рассматриваемого слоя представляет собой линейно деформируемое тело; деформации в слое грунта развиваются под действием всех компонентов напряжений; осадка фундамента равна средней осадке поверхности слоя грунта, развивающейся под действием местной равномерно распределенной нагрузки; фундамент не обладает жесткостью; распределение напряжений в слое грунта соответствует задаче однородного полупространства, а жесткость подстилающего слоя учитывается поправочным коэффициентом kс. С учетом допущений получена формула осадки фундамент (7.8) где k — коэффициент, зависящий от формы подошвы фундамента и отношения толщины слоя однородного грунта Н к ширине подошвы b, определяемый по СНиП 2.02.01—83; ν — коэффициент бокового расширения грунта; р — среднее давление по подошве фундамента, принимаемое без вычета природного давления на глубине его заложения; kc — коэффициент, учитывающий концентрацию напряжений при наличии жесткого подстилающего слоя; Ео — модуль деформации грунта. Значение коэффициента kc зависит от отношения 2Н/b= ζ '’ [(где Н — мощность сжимаемой толщи) Для слоистого залегания грунтов (рис. 7.2, 6) в СНиП 2.02.01—83 формула (7.8) приведена к виду: (7.9) где km- эмпирический коэффициент, принимаемый по СНиП 2.02.01—83, табл. 3, прилож. 2; ki и ki-1 — коэффициенты, принимаемые по СНиП 2.02.01—83, табл, 4, прилож. 2; E0i — модуль деформации i - го слоягрунта. Мощность сжимаемой толщи H, в пределах которой следует учитывать деформации грунта основания, устанавливается по эмпирической формуле H=(H0+ψ b)kP (7.10) где b- ширина подошвы фундамента, м; kP — коэффициент (принимается kP = 0, 8 при среднем давлении под подошвой фундамента р = 100 кПа; kP = 1, 2 при р = 500 кПа, при промежуточных значениях — по интерполяции): H0 и ψ принимаются в зависимости от вида грунта; Метод линейно деформируемого слоя для определения осадки обычно используется при ширине подошвы фундаментов более 10 м. Популярное: |
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Просмотров: 1371; Нарушение авторского права страницы