Перейти к списку литературы  Текущий журнал 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

форма конца свай трехгранная или четырехгранная с притуплением нижнего острия. Для предупреждения раскалывания или размочаливания сваи во время забивки на ее голову надевают бугель.

Железобетонные сваи см. лист 14, рис. 5.

Таблица 88

Размеры забивных железобетонных свай, наиболее часто встречаемые в

Поперечное сечение сваи

Длина сваи (ле)

(ел)

20x20

25x35

-

30x30 35x35

Примечание. Для желеюЗетонных свай поперечное сечение меньше 20 x 20 см не применяется.

Марка бетона для свай длиной / 10 м- не менее «170», а для свай / > 10 м - не менее «200».

Бетонные набивные сваи без арматуры применяются в случаях работы материала сваи на осевую сжимающую нагрузку (висячие сваи). В верхней части своей для лучшей связи с ростверком и лучшей работы бетонные сваи конструктивно армируются на длине 2,5 - 3 ж.

lite Бетонные набивные сваи армированные применяются в виде свай-стоек, а также висячих свай; когда верхняя часть висячей сваи находится в очень слабом грунте (торф, растительная земля и т. п.), сваи армируются и рассчитываются на продольный изгиб, как железобетонные колонны-стойки. ц% Размеры набивных свай в поперечном сечении определяются расчетной нагрузкой на сваи, допускаемым давлением в материале сваи (учесть продольный изгиб) и наружным диаметром обсадных 1груб.

Таблица 89

Типовой стандарт обсадных труб, применяемых для изготовления набивных

бетонных свай

Наружный диаметр труб (мм) .

Внутренний диаметр труб (мм) .

Типы бетонных набнвньк свай

Сваи с металлическими оболочками, забиваемыми в грунт. Оболочка остается в грунте и является формой при бетонировании (свая Раймонда); этот тип сваи рекомендуется при агрессивных грунтовых водах (лист 15, рис. 1).

В сваях «Симплекс» оболочка извлекается из грунта (подвижная форма); этот тип применяется только при неагрессивных и мало агрессивных водах (лист 15, рис. 4).

Сваи буровые - отверстие в грунте пробуривается (буровая скважина с обсадными трубами) и бетонировка ствола сваи производится в обсадных трубах с постепенным извлечением их из грунта.

Сваи с механическим трамбованием бетона в обсадной трубе (свая Страусе а) (лист 15, рис. 3).

Сваи с пневматическим трамбованием бетона (пневмосваи) применяются на практике с особым приспособлением - шлюзом (лист 15, рис. 7).

Сваи без оболочки. Отверстие в грунте пробивается конической бабой, падающей с большой высоты; трамбование порций бетона в подготовленном углублении производится ударами падающих баб специальной формы - яйцеобразной и плоской (лист 15, рис. 5).

Комбинированные сваи системы «Симплекс» (дерево и бетон) см. лист 15, рис. 2.

Расчет свайного основания

Формой и размерами поперечного сечения одиночных свай задаются в зависимости от материала.

Расчетное давление на сваю определяют по формуле (25):

[Ро] = Рсе<шР (25),

где I

Рсваи - допускаемое давление на смятие головы сваи (для дерева 30 кг/см, а для железобетона 35 - 40 кг/см); F - площадь поперечного сечения сваи.

Число свай в основании .N + Q [Ро]

т -

(26),

где N - нагрузка на опору в уровне планировки, Q - вес фундамента.

Длина сваи (1„) определяется (лист 15, рис. 6) по формуле (27):

[Pol-10 (ft„-2)} F

а-де [Ро] и F -см. формулу (25),




буряте Прохоя«а1о ISl Г" UP"*

пожк. Б е скале « "-"uio 1вая Уширен. Общий в,

сла6.груи.<лмого«)Я°"*Р- Р"6.частичио сааи в готово-

13) СВАЯ СИСТЕМЫ СТРАУССА

(!) СВАЯ (2) СВАЯ РЕИМОНДА КОМБИНИРОВАН


а) Забивка оболочки

б) Начало в) Процесс tFi>; ветомировання бетояированш! свая (4) СВАЯ СИСТЕМЫ СИМПЛЕКС


Фиг. 6=Схе»» ф„ 7 j, определе«кв устройства япииы сваи, пнеемо-сваи

=S l=s

®..™,„.;™и оаоой образной бабой , ® ДВЕ СХЕМЫ ® СВАЯ СИСТЕМЫ КОМРЕССОЯЬ (СВАЯ БЗ

- ОБОЛОЧКИ;

.-flgiragEi НАБИВНЫХ СВ Лист Id ~----

[/г]+Аеш. (Ло-2)] - допускаемое давление на глубине пофор-муле (17), (/ - периметр сваи (м),

/о - средневзвешенное значение сопротивления трения по боковой поверхности сваи;

+ U + ... In

(28).

где /i/г... fn-мощность пласт{в грунта в пределах длины сваи; Л /г ••• /п - принимаются по табл. 90.

т а с л и ц а 90 Сопротивление треиия по боковой поверхности свай

Наименование грунта

fm/M

Наименование грунта

fmlM

Пески и гравелистые,

грунты плотные . . 5,0-6,0 Пески и гравелистые грунтьт средней плотности .......

Пески и гравелистые грунты рыхлые . . . , Супесь в зависимости от [ Е: плотности .....

3,0-4,0 до 1,0 1,0-2,0

Суглинки и глина твердом состоянии

Суглинки и глина в пластичном состоянии

Суглинки и глина в текучем состоянии

Илы в зависимости от плотности ....

3,0-4,0 1,5-2,0 0,5-1,0 0-0,5

(29).

Определение отказа сваи (S) при забивке по I формуле проф. Герсеванова:

nFQH Q+0;2q

2Pg(nF + 2Po) Q + g

где Q - вес бабы (m);

д - вес сваи (с подбабком) (т); Н - высота падения бабы (м); F - площадь поперечного сечения сваи в м; Р„ - расчетная нагрузка на сваю (т); п - принимается по табл. 91.

Значение параметра п

Т в б л и ц а 91

Материал сван

Способ бойки

Значение п (Ш/Л»)

Деревянная

Железобетонная »

без подбабка .....

с подбабком ......

с дубовым подбабком . с подбабком из мешков

100 80 150 100



Проверка прочности куста свай производится в уровне нижних концов свай (лист 16) по формуле:

N + Q + G , ----р--< [Fh.+iA

(30).

+ Q - нагрузка в плоскости головок свай (т); G -вес грунтового массива вместе со сваями в пределах

контура подушки (т); р - площадь подушки ростверка (л*);

I plj-допускаемое давление на грунт в плоскости нижних

"* концов свай с учетом заглуоления по формуле (17).

Условная схема раснределения давлений в грунте для случая свайного основания см. лист 16 (в соответствии собозначениями на листе 10, рис. 5).

Е7. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ , УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ

а) Особенности проектирования и устройства оснований в лёссовидных грунтах

Классификация лёссовидных грунтов

Все Лёссовидные грунты по своим свойствам разделяются на два класса.

I класс - лёссовидные грунты, резко теряющие устойчивость своей структуры при замачивании их водой; строительство на зтих грунтах требует соблюдения особых мероприятий и нормируется особыми техническими условиями.

II к л а с с - лёссовидные грунты, для которых замачивание водой не оказывает существенного влияния на устойчивость структуры; стро11тельство на этих грунтах производится, как на обычных устойчивых грунтах.

Основным признаком отнесения лёссовидного грунта к I классу является величина дополнительной осадки опытного штампа (F = = 2 500 см) под давлением в 2 кг/см при замачивании грунта водой в течение 48 час. Методика испытания см. стр. 118.

Оценка результатов испытания груита замачиванием

К лёссовидным грунтам I класса относятся грунты, для которых S 3 сж; к лёссовидным грунтам II класса-грунты, для которых S > 3 см.

Особые случаи классификации лессовидных грунтов

Все лёссовидные грунты, залегающие не выше 1 м над отметкой среднего годового уровня грунтовых вод, принимаются за грунты

II класса без специальных исследований. При толще лёссовидных грунтов I класса ниже подошвы фундамента менее 5 м специальные конструктивные мероприятия (см. стр. 156) не обязательны, но водозащитные и общестроительные мероприятия обязательны.

Примечание. Мощность толщи грунта 1 класса считается до кровли пласта с устойчивой структурой, либо до среднего годового уровня грунтовьр;: вод.


в=4.200:а:в~г Ивгранм:. N = .780 тонн Q. = 200 тоия О = 250 т<жв JN4-0. + G =1200 тонн

3.5 effete < ЭД кг««»

tPK*K] = IP.I* <1.*

ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ ЦУСТА СВАИ



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111