Студопедия — Расчет оснований по несущей способности
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: 761. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия