Cтраница 2
![]() |
Значения коэффициентов My, Mq и М. [16] |
Наряду с вышеизложенным расчетное сопротивление грунта может быть определено по его физическим характеристикам в зависимости от типа, вида и разновидности грунтов по таблицам прил. Значения этих сопротивлений получены в результате обобщения материалов обследования и наблюдения за многими зданиями, построенными в разное время, в разных грунтовых условиях, с различными размерами фундаментов и давлениями по их подошвам. Табличные сопротивления используют для определения предварительных размеров фундаментов, а для сооружений III класса - окончательных. [17]
В программе Геореконструкция расчетное сопротивление грунта основания естественного сложения определяется согласно требованиям нормативных документов [36, 48] на основе материалов инженерно-геологических изысканий или контрольных испытаний грунтов. [18]
![]() |
Прерывистый сборный фундамент.| Сборный фундамент из типовых блоков-подушек под столб. [19] |
В зависимости от расчетного сопротивления грунта R определяется максимальная величина вылета консоли блока / 4К образуемой после установки стенового блока. [20]
Затем в зависимости от расчетного сопротивления грунта Rv определяется диаметр фундамента и производится расчет арматуры фундаментной плиты. [21]
По своей структуре формула для определения расчетного сопротивления грунта по нормам 1983 г. практически несущественно отличается от формулы норм 1974 г. Вместе с тем в ней теперь учтено взвешивающее влияние воды для грунтов оснований и введен корректирующий коэффициент kz, который учитывает влияние зон пластических деформаций в основании фундаментов в зависимости от различной ширины их подошвы. [22]
В табл. 4 приведены некоторые значения расчетных сопротивлений грунтов R по СН 200 - 62 для транспортных сооружений. [23]
Вычисленное расчетное сопротивление, найденное по расчетным сопротивлениям грунтов, сравнивается с давлением, передаваемым фундаменту. [24]
Если же давление от фундаментов-штампов на грунты основания превышает расчетное сопротивление грунта основания ( или структурную прочность сжатия для слабых глинистых грунтов), то экспериментальные значения вертикальных напряжений в основании под центром штампа-фундамента обычно на 15 - 40 % больше теоретических, рассчитанных по решениям теории упругости. [25]
Параметр p / R показывает, как полно используется расчетное сопротивление грунта основания Rот действия вертикального давления в рамках расчета основания фундаментов по второй группе предельных состояний. Максимальное значение ( p / R taKC - 1, что характеризует полное использование расчетного сопротивления грунта основания. Если, например, p / R - 0 8, то это свидетельствует о том, что грунты основания обжаты вертикальным давлением фундаментов, которое составляет 80 % от расчетного сопротивления естественного ( неуплотненного) грунта основания R. При определении R использовались физические и прочностные характеристики естественного ( неуплотненного) грунта, установленные при изысканиях на стадии разработки проектной документации ( технических решений), либо архивные данные или данные контрольных испытаний. [26]
Определение размеров подошвы по данному методу производится для случаев заданного расчетного сопротивления грунта основания R ( или по ориентировочным табличным значениям RQ), что ограничивает область его применения в условиях реконструкции зданий. [27]
На первом этапе проектирования фундаментов на просадочных грунтах определяют размеры фундаментов по расчетным сопротивлениям грунтов, как и для фундаментов на обычных грунтах. Затем определяют возможную просадку грунта при его замачивании с целью выбора вида основания, конструкций фундаментов и мероприятий, обеспечивающих эксплуатационную пригодность сооружения. [28]
Коэффициент пористости используют для оценки плотности сложения песков, свойств некоторых глинистых грунтов, расчетного сопротивления грунта. [29]
![]() |
Круги Мора по результатам испытаний грунта в стабило-метре. [30] |