Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
При расчете осадки свайных фундаментов
– снизу – плоскостью АБ, проходящей через нижние концы свай; – с боков – вертикальными плоскостями АВ и БГ, отстоящими от наружных граней крайних рядов вертикальных свай на расстоянии 0, 5 шага свай (рис. 5.5. а), но не более 2d (d – диаметр или сторона поперечного сечения сваи), а при наличии наклонных свай – проходящими через нижние концы этих свай (рис. 5.5. б); – сверху – поверхностью планировки грунта ВГ.
Расчет осадки условного фундамента производят методом послойного суммирования деформацией линейно-деформируемого основания с условным ограничением сжимаемой толщи. Вертикальное нормальное напряжение σ zp, определяющее деформации и глубину сжимаемой толщи, подсчитывается только от действия нагрузки, приложенной к свайному фундаменту, т.е. вес грунта в пределах условного фундамента не учитывается. Начальные напряжения σ zи определяются с учетом отрывки котлована. Возможен также трехмерный численный расчет осадки условного фундамента как анизотропного массива с учетом его конечной жесткости на сдвиг по вертикальным плоскостям.
Примечание: при расчете основания опор мостов условный фундамент допускается принимать ограниченным с боков вертикальными плоскостями АВ и БГ, отстоящими от наружных крайних рядов вертикальных свай на расстоянии h(tgφ ll, n/4) Вопрос: Определите величину осадки продавливания ∆ Ep. Ответ: Величина осадки продавливания ∆ Sp зависит от шага свай в свайном поле, причем шаг может быть переменным. Расчет следует выполнять примирительно к цилиндрическому объему (ячейке), в пределах которого все точки находятся ближе к оси данной сваи, чем к осям остальных свай (это не относится к крайним сваям). Площадь горизонтального поперечного сечения ячейки равна а2, где а2 – шаг свайного поля в окрестности данной сваи. Грунт в объеме ячейки делится на две однородные части: в пределах длины сваи l с модулем общей деформации Е1 и коэффициентом поперечной деформации ν 1, а ниже – с аналогичными параметрами Е2 и ν 2. В общем случае неоднородного по глубине основания эти параметры получаются осреднением (рис. 5.6).
Рис. 5.6. Расчетная схема метода ячейки
Внешняя нагрузка на ячейку составляет В случае однородного основания осадка продавливания равна
(5.22)
где d – диаметр сваи. Для идеальной сваи (E1 = 0).
, (5.23)
где. В общем случае осадка продавливания равна
. (5.24)
Вопрос: Определите величину осадки продавливания ∆ Ec в формуле (5.21). Ответ: Осадку за счет сжатия ствола допускается определить по формуле
. (5.25)
Расчет осадок фундаментов методом эквивалентного слоя
Вопрос: Какие основные допущения приняты при разработке метода эквивалентного слоя? Ответ: Во многих случаях осадки фундаментов можно рассчитывать простым методом эквивалентного слоя, разработанным Н.А. Цытовичем. Основные допущения данного метода при мощном слое однородного грунта: – грунт однороден в пределах пространства; – грунт представляет собой линейно-деформируемое тело, т.е. деформации его пропорциональны напряжениям; – деформации грунта в пределах полупространства принимаются по теории упругости.
Вопрос: Как определяется толщина эквивалентного слоя грунта? Ответ: Толщина эквивалентного слоя грунта определяется по формуле , (5.26)
где – коэффициент активного слоя, определяемый соотношением сторон =l/в и коэффициентом относительной поперечной деформацией грунта м. Значение коэффициента эквивалентного слоя для жестких фундаментов (по Н.А. Цытовичу) представлены в табл. 5.7.
Таблица 5.7
Вопрос: Приведите формулу расчета осадки. Ответ: Формула расчета осадки методом эквивалентного слоя грунта имеет вид
s = mvm· Po (5.27)
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-04-12; Просмотров: 724; Нарушение авторского права страницы