учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов

15.4. МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ (ч. 1)

Расчеты при проектировании колодцев должны производиться на нагрузки и воздействия, которые определяются условиями строительства и эксплуатации сооружения.

Расчетные нагрузки принимаются как произведение нормативной нагрузки на коэффициент надежности по нагрузке, учитывающий возможные отклонения нагрузок в неблагоприятную сторону от нормативных значений и устанавливаемый в зависимости от рассматриваемого фактора.

Нормативные нагрузки, коэффициенты надежности по нагрузке (табл. 15.1) и сочетания нагрузок должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83 и СНиП II-6-74.

ТАБЛИЦА 15.1. КОЭФФИЦИЕНТЫ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКАМ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Нагрузки и воздействияОбозначениеКоэффициент надежности по нагрузке
Постоянные
Вес строительных конструкций, Н:
стен
днища
Gw
Gp
1,1 (0,9)
Основное давление грунта, Паpg
Дополнительное давление грунта от наклона пластов, Паpgi
Гидростатическое давление подъемных вод, Паpω
Сила трения стен колодца по грунту при расчете на всплытие, НT11,0
Пригрузка колодца анкерами против всплытия, НQa
Кратковременные
Сила трения стен колодца по грунту при погружении, НT21,1
Пригрузка колодца при погружении, НQl1,0
Сопротивление грунта под подошвой ножа при погружении колодца, НFu
Дополнительное горизонтальное давление грунта, вызываемое креном колодца, Паpgs1,1 (0,9)

Примечания: 1. Значения коэффициента надежности по нагрузке, указанные в скобках, должны приниматься при расчете на погружение и всплытие, устойчивости на опрокидывание и скольжение, а также в других случаях, когда ухудшаются условия работы конструкций.

2. При расчете конструкций и оснований по деформациям коэффициент надежности но нагрузке принимается равным 1.

Для колодцев, погружаемых в обводненных грунтах без водопонижения с подводной разработкой грунта, вес стен колодца, находящихся ниже уровня воды, в период погружения определяется с учетом взвешивающего действия воды. Гидростатическое давление подземных вод pω следует учитывать для частей колодца, погружаемых ниже уровня подземных вод в любые грунты, независимо от способа погружения колодца. Расчетный уровень подземных вод принимается по максимально высоким данным прогноза.

Для колодцев, погружаемых ниже уровня подземных вод, значение общего горизонтального давления определяется как сумма давлений (основного и дополнительного) грунта и гидростатического давления подземных вод, при этом основное давлении грунта определяется с учетом взвешивающего действия воды.

Удельный вес грунта γsb с учетом взвешивающего действия воды определяется по формулам:

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов

Значение основного давления грунта на колодец определяется как активное давление грунта на цилиндрическое ограждение:

где Кр — коэффициент, учитывающий дополнительное давление грунта, возникающее в результате действия сил трения (определяется по рис. 15.9); рa.r — активное давление грунта на гладкое цилиндрическое ограждение:

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов

здесь γ — удельный вес грунта; r — наружный радиус круглого в плане колодца или условный радиус для некруглых колодцев (рис. 15.10); φ — угол внутреннего трения грунта, град;

h — расстояние от поверхности грунта до рассматриваемого сечения; q — равномерно распределенная нагрузка, Н/м 2 ; с — сцепление грунта, Па; K — коэффициент, учитывающий уменьшение сцепления грунта в результате сдвига в призме обрушения.

В зависимости от консистенции грунта значение K рекомендуется принимать:

Консистенция грунтаK
для твердой консистенции0,22
для полутвердой консистенции0,25
для тугопластичной консистенции0,20
для мягкопластичной консистенции0,05

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов

Формула для определения рa.r может быть представлена в виде:

Если колодец погружается в грунт с разнородными напластованиями, то при расчете удобнее весь грунт, лежащий выше расчетного сечения, заменять эквивалентным слоем, приведенным к удельному весу рассматриваемого слоя. Высота этого слоя определяется по формуле

где Σγihi — полный вес лежащих выше слоев грунта; γ — удельный вес грунта рассматриваемого слоя.

Коэффициент неравномерности Ku давления грунта по периметру колодца в период его погружения вычисляется по выражению

Значение Ku для колодцев, погружаемых без тиксотропной рубашки, следует принимать не менее 1,25.

Дополнительное давление грунта, вызываемое наклоном пластов, определяется по формуле

где α — коэффициент, принимаемый в зависимости от угла наклона пластов ψ :

ψ рад.0,1390,1760,2620,3490,4370,524
α0,020,060,150,250,370,50

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов

Обусловленное наклоном пластов дополнительное давление грунта, нагружая колодец с одной стороны, вызывает симметричный отпор грунта с противоположной стороны. Для круглых в плане колодцев эту нагрузку рекомендуется принимать изменяющейся в плане по наружному контуру по закону косинуса, т.е. pgicosβ (рис. 15.13). Дополнительное давление грунта, вызываемое кренами колодца, можно определить по предложенным ВНИИГСом формулам:

для круглого колодца

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов

для прямоугольного колодца

где Gw — расчетное значение веса опускного колодца при погружении; γpl — коэффициент надежности погружения, обычно принимаемый равным 1,15; a и b — наибольшая и наименьшая стороны прямоугольного колодца, м; T2 — расчетная сила трения грунта выше ножевой части колодца, определяемая для глубины h = HwHb через удельную силу трения грунта t по боковой поверхности колодца из выражения

здесь γс — коэффициент условий работы, принимаемый: 1,2 — для плотных песков с гравием или щебнем и 1,0 — для остальных грунтов; A I — площадь поверхности ножевой части колодца или I расчетного пояса.

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

Источник

В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды?

Во всех инженерно-геологических изысканиях есть фраза о риске утечки воды из коммуникаций и весенней верховодке, которые могут вызвать подъём УВГ.

учитывается, но по геологии (устан. уровень и амплитуда)
. если здание или сооружение на холме, то откуда там высокий УГВ?

. этот разбор для вычисления R?

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов

Существуют ли специальные мероприятия, выполнение которых позволить не учитывать ВДВ?

— R и 1 ГПС, них в первую очередь. Для осадок в СП есть некоторые уточнения в зависимости от коэффициента фильтрации.

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов

— а если проектант испугавшись страшной фразы и без запроса конкретных отметок примет УГВ у поверхности, то он станет крайним за перерасход.

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов

Продажа навыков и умений

Может в задание на геологию прописывать что-то типа: «Указать конкретные отметки возможных колебаний УГВ»?

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Всё на что влияет УГВ можно разделить на пункты:
1) Подвал здания. Всегда гидроизолируется. Обратные случаи нередки.
2) Прочность, осадка, устойчивость столбчатых фундаментов. Всегда берутся худшие характеристики. Обратные случаи нередки.
3) То же со сваями.
4) Маленькие приямки всегда г.и. на верховодку.
5) Устойчивость откосов всегда считается на худший случай, может быть с УГВ. Обычно нет данных по слоям ИГЭ.
6) Полое подземное сооружение, подвал на всплытие. Тут обычно речи нет. Всплывает постоянно. Спорят с этим редко.

То есть вопрос влияет ли и учитывать ли это разные вопросы.
Учёт УГВ и г.и. это всегда больная тема, как победите, так и будет. В жилье вообще беда. В промке попроще, там хоть заказчик пострадает один.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Посмотрите п.5.6.40 СП 22.13330.2011. К сожалению в СП 22.13330.2016 это пояснение убрали.

Вы разберитесь с понятиями, а то «обычные» и «никчёмные» возможно понятно только вам.

Ну и как вы это себе представляете?

При проектировании оснований должна учитываться возможность изменения гидрогеологических условий площадки в процессе строительства и эксплуатации зданий или сооружений.
Данный учет должен выполняться, если имеются или возможны образование верховодки, естественных сезонных и многолетних колебаний уровня грунтовых вод, техногенное изменение уровня грунтовых вод, возрастание степени агрессивности грунтовых вод по отношению к материалам подземных конструкций и коррозионная активность грунтов.
Понижение уровня грунтовых вод в процессе эксплуатации зданий и сооружений может приводить к изменению веса грунта и осадке фундаментов. При подъеме грунтовых вод возникает необходимость устройства водопонижения.

По сути вот он ответ (в общем виде) на вопрос.

Источник

СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий Часть 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА

2. Удельный вес грунта g необходимо определять по данным непосредственных испытаний грунтов. Нормативное значение удельного веса грунта с учетом взвешивающего действия воды

где — удельный вес соответственно скелета грунта и воды;

е — коэффициент пористости грунта.

При отсутствии опытных данных и для типового проектирования допускается принимать норматив­ные значения g n = 18 кН/м 3 (1,8 тс/м 3 ); = 26,5 кН/м 3 (2,65 тс/м 3 ); = 10 кН/м 3 (1 тс/м 3 ).

3. Значения характеристик грунтов засыпки ( g ’, j ’ и с’), уплотненных в соответствии с СН 536-81 с коэффициентом уплотнения kу не менее 0,95 ( что должно быть указано в проекте), допускается уста­навливать по характеристикам тех же грунтов нена­рушенного сложения:

но не более 7 кПа но не более 10 кПа

4. Активное горизонтальное давление грунта ph ( s а.г)* и вертикальное pv ( s а.в) на глубине у, а также пассивное давление грунта phr ( s п.г) и рvr ( s п.в) следует определять по СНиП II-55-79.

Полное давление грунта слагается из давления от собственного веса грунта рh g , давления от времен­ной нагрузки на поверхности рhq и отрицательного давления от сцепления рhc.

Эпюры возможного сочетания этих нагрузок при­ведены на черт. 1.

Если значение рh, оказывается меньше нуля (черт. 1, г), то на этом участке принимается рh = 0. При этом следует давление на глубине h сохранить равным рh, а вершину суммарной треугольной эпю­ры давления грунта из точки а перенести в точку а1 на поверхности (черт. 1, д).

5. Угол наклона плоскости скольжения к верти­кали

6. При горизонтальной поверхности грунта, вер­тикальной стене и отсутствии трения и сцепления

* В скобках приведено обозначение давления, принятое в СНиП II-55-79.

Черт. 1. Схема давления грунта

а — на стену; б — при отсутствии сцепления phc = 0; в — при phc — при phc ³ phq; д — заменяющая (расчетная) эпюра

грунта со стеной e = р = d = 0, при этом коэффи­циент горизонтального давления грунта

Горизонтальное давление грунта на глубине y

где q — равномерно распределенная нагрузка на поверхности, примыкающей к стене.

7. Дополнительное горизонтальное давление, об­условленное наличием грунтовых вод, следует оп­ределять по формуле

где hw — высота от низа сооружения до расчет­ного уровня грунтовых вод, м;

g — удельный вес грунта;

8. При наличии на поверхности грунта в пределах призмы обрушения полосовой равномерно распре­деленной нагрузки q на ширине b давление от нее следует распределять в стороны пол углами q 0 к вертикали (черт. 2) до пересечения с плоскостью подпорной стены на глубине и прини­мать равномерно распределенным на ширине by = b + 2a, непосредственно примыкающей к стене.

Интенсивность вертикального давления от поло­совой нагрузки следует определять по формуле

интенсивность горизонтального давления от полосовой нагрузки — по формуле

Черт. 2. Схема распределения давления от полосовой нагрузки

9. Временные нагрузки от подвижного транспорта следует принимать в соответствии со СНиП 2.05.03-84 в виде нагрузки СК — от подвижного состава железных дорог, АК — от автотранспортных средств, НК-80 — от колесной нагрузки, НГ-60 — от гусеничной нагрузки.

Примечание. СК — условная эквивалентная равномерно распределенная нормативная нагрузка от подвижного состава железных дорог на 1 м пути (черт. 3). АК — нормативная нагрузка от автотранспортных средств в виде двух полос. НК-80 — нормативная нагрузка, состоящая из одиночной машины на колесном ходу весом 785 кН (80 тс). НГ-60 — нормативная нагрузка, состоящая из одиночной машины на гусеничном ходу весом 583 кН (60 тс).

Черт. 3. Схема распределения давления от подвижного

состава железных дорог

где С — коэффициент (для расчета подземных конструкций следует принимать рав­ным 1,5);

К — класс нагрузки, равный 137 кН (14 тс) на 1 м пути. При соответствующем обосновании допускается снижение этой нагрузки до величины К = 98 кН (10 тc) на 1 м пути.

11. При расположении железнодорожного пути вдоль сооружения давление от него приводится к эквивалентной нормативной нагрузке на пло­щадке, расположенной на глубине от низа шпалы (см. черт. 3) шириной by1 = 2,7 + 2а. Интенсивность вертикального давления следует оп­ределять по формуле

Интенсивность горизонтального давления рh1 следует определять по формуле (8).

12. При расположении железнодорожного пути поперек сооружения интенсивность нормативного вертикального давления на горизонтальную плос­кость на глубине y, м, следует определять по формуле

Интенсивность нормативного горизонтального давления рh2 — по формуле (8).

13. Нагрузка от автотранспортных средств со­стоит из двух полос АК (черт. 4), каждая из кото­рых включает одну двухосную тележку с осевой нагрузкой Р, равной 9,81К, кН (1К, тс), и равномер­но распределенную нагрузку интенсивностью v на обе колеи v = 0,98К, кН/м (0,1 К, тс/м).

Для сооружений на основных магистральных дорогах нагрузку следует принимать полосовую класса К-11 или от одиночной машины НК-80.

Для сооружений на внутрихозяйственных доро­гах нагрузку следует принимать полосовую класса К-8 или от одиночной гусеничной машины НГ-60. Кроме того, элементы проезжей части мостов сле­дует проверять на давление одиночной оси, равное 108 кН (11 тс).

Черт. 4. Схема давления от автомобильной нагрузки АК при

движении ее вдоль сооружения

14. Нагрузка от тележки Р = К (см. черт. 4) рас­пределяется вдоль движения на длину ау3 = 1,7+ 2а (м) и на ширину bу3 = 2,5 + 2а (м).

Интенсивность вертикального давления

Вертикальная равномерно распределенная на­грузка v распределяется на ширину by4 = by3.

Интенсивность вертикального давления на глуби­не уа, от нагрузки v

Для получения расчетных нагрузок нагрузки и вводятся в расчет со своими коэффици­ентами надежности по нагрузке.

Интенсивность горизонтальных давлений рh3 и ph4 определяется по формуле (8).

15. Интенсивность нормативного вертикального давления от колесной нагрузки НК-80 при движении ее вдоkь сооружения (черт. 5) на глубине при ay5 = 3,8 + 2а (м) и by5 = 3,5 + 2a (м) следует определять по формуле

Интенсивность горизонтального давления следует определять по формуле (8).

Черт. 5. Схема давления от колесной нагрузки НК-80

при движении ее вдоль сооружения

16. Интенсивность нормативного вертикального давления от гусеничной нагрузки НГ-60 при движе­нии ее вдоль сооружения (черт. 6) на глубине при ау6 = 5,0 + 2а (м) и bу6 = 3,2 + 2а (м) следует определять по формуле

Черт. 6. Схема давления от гусеничной нагрузки НГ-60 при

движении ее вдоль сооружения

17. При движении автотранспорта поперек соору­жения интенсивность нормативного вертикального давления от автомобильной нагрузки АК (черт. 7) на глубине у ³ 0,6 м следует определять по формуле

Интенсивность нормативного вертикального давления от колесной нагрузки НК-80 на глубине у ³ 0,8 м следует определять по формуле

Интенсивность нормативного вертикального дав­ления от гусеничной нагрузки НГ-60 на глубине у ³ 0,8 м следует определять по формуле

Горизонтальное давление ph 6 9 следует опреде­лять по формуле (8).

Черт. 7. Схима давления от нагрузок АК, НК-80 и НГ-60

при движении их поперек сооружения

18. При отсутствии конкретных нагрузок на по­верхности земли следует принимать условную нор­мативную равномерно распределенную сплошную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м 2 ).

20. При расчете сооружений по предельным со­стояниям первой группы коэффициенты надежности по нагрузке следует принимать:

от собственного веса конструкции, давления грунта, оборудования, складируемого материала, погрузчиков и каров, равномерно распределенной нагрузки на территории — по СНиП 2.01.07-85;

от подвижного состава железных дорог, колонн автомобилей, колесной и гусеничной нагрузок, дорожного покрытия проезжей части и тро­туаров, веса полотна железнодорожных путей — по СНиП 2.05-03-84.

Коэффициенты надежности по нагрузка при расчете по предельным состояниям второй группы следует принимать равными 1.

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

1. Анкерные болты (далее — болты) для крепления строительных конструкций и оборудования к бетонным и железобетонным элементам (фундаментам, силовым полам, стенам и т. п.) следует применять при расчетной температуре наружного воздуха до минус 65 ° С включ.

Примечание. Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки в зависимости от района строительства согласно СНиП 2.01.01.-82.

2. При нагреве бетона конструкций свыше 50 ° С, в которые заделываются болты, в расчетах должно учитываться влияние температуры на прочностные характеристики материала конструкций, болтов, подливок, клеевых составов и т. п.

Расчетные технологические температуры устанавливаются заданием на проектирование.

3. Болты, предназначенные для работы в условиях агрессивной среды и повышенной влажности, следует проектировать с учетом дополнительных требований, предъявляемых СНиП 2.03.11-85.

4. При наличии соответствующего обоснования допускается применение других способов закрепления оборудования на фундаментах (например, на виброгасителях, клею и др.).

5. По конструктивному решению болты могут быть с отгибом, с анкерной плитой, прямые и конические (распорные) (табл. 1).

По способу установки болты подразделяются на устанавливаемые до бетонирования элементов, в которые они заделываются (с отгибом и с анкерной плитой), и на готовые элементы, устанавливаемые в просверленные скважины (прямые и конические).

Прямые болты в скважинах закрепляются с помощью синтетического клея или виброзачеканки, а конические — с помощью разжимных цанг или цементно-песчаных смесей.

По условиям эксплуатации болты подразделяются на расчетные и конструктивные. К расчетным относятся болты, воспринимающие нагрузки, возникающие при эксплуатации строительных конструкций или работе оборудования. К конструктивным относятся болты, предусматриваемые для крепления строительных конструкций и оборудования, устойчивость которых против опрокидывания или сдвига обеспечивается собственным весом конст­рукции или оборудования. Конструктивные болты предназначаются для рихтовки строительных конструкций и оборудования во время их мон­тажа и для обеспечения стабильной работы кон­струкций и оборудования во время эксплуата­ции, а также для предотвращения их случайных сме­щений.

болты с отгибом и анкерной плитой допускается применять для крепления конструкций и оборудо­вания без ограничений.

Источник

Определение расчетных характеристик грунтов

Расчетные характеристики грунта определяются по формуле

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов, (7)

где Xn – нормативное значение характеристики (любой);

gg – коэффициент надежности по грунту.

При расчетах по II группе предельных состояний gg= 1. При расчетах по I группе предельных состояний ggпринимается в зависимости от неоднородности грунта и способа определения нормативных характеристик. При использовании таблиц СНиП 2.02.01-83*(см. табл.6П. 8П) коэффициент надежности gg принимается равным (СНиП 2.02.01-83*, п.2.16):

gg=1.5 – для удельного сцепления с ,

gg= 1.1 – для jв песчаных грунтах,

gg= 1.15 – для jв пылевато-глинистых грунтах,

gg= 1.0 – для всех прочих характеристик, кроме удельного веса (для него в данном случае можно принять gg= 1.05).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ ОТ СОБСТВЕННОГО

ВЕСА ГРУНТА.

Для правильной оценки сопротивляемости основания внешним нагрузкам необходимо знать величины возникающих в грунте напряжений от этих нагрузок и закономерности их распределения в пределах работающего массива. В отличие от расчетов надземных конструкций, моделируемых стержнями, стержневыми системами, плитами и другими относительно простыми моделями строительной механики, основание приходится рассматривать как полупространство со свойствами упругой или сыпучей среды, что относится к предметам изучения более сложных областей механики (теорий упругости, предельного равновесия, реологии и проч.).

Напряжения от собственного веса грунта σzg («природное» или «бытовое» давление) растут с глубиной (z) линейно.

В однородном по удельному весу грунте (однослойное основание) эпюра вертикальных давлений σzg имеет треугольную форму (рис. 2а).

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов, (8)

где γ – удельный вес грунта;

При многослойном основании (рис. 2б) σzg на глубине z определяется по формуле:

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов, (9)

где γi – удельный вес грунта i-того слоя;

hi – толщина i-того слоя.

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов

Рисунок 2 Характер эпюры вертикальных давлений от собственного веса грунта:

а – однослойное основание, б – многослойное основание

Удельный вес грунта, находящегося ниже уровня подземных вод, принимается с учетом взвешивающего действия воды:

учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Смотреть картинку учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Картинка про учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов. Фото учет взвешенного действия воды удельный вес грунтов, (15)

где γsb – удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды;

γs – удельный вес твердых частиц грунта;

γw – удельный вес воды;

е – коэффициент пористости.

Если используется не масса, а вес, то характеристики именуются соответственно:

— удельный вес грунта: γ = ρ·g;

— удельный вес твердых частиц грунта, γs = ρs ·g;

— удельный вес сухого грунта γd = ρd ·g;

где g = 9,81 м/с2 – ускорение силы тяжести.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация

2. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.-М.: ГП ЦПП, 2002

5. Абуханов А.З. Механика грунтов. Ростов н/Д: Феникс. 2006.

6. Рыжков И.Б. Механика грунтов основания и фундаменты. Уфа: БГАУ, 2007

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *