• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
  • С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
  • Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
    • СТО 56947007-29.120.95-051-2010 Нормы проектирования фундаментов из стальных свай-оболочек и буронабивных свай большого диаметра

      Название документа:

      СТО 56947007-29.120.95-051-2010 Нормы проектирования фундаментов из стальных свай-оболочек и буронабивных свай большого диаметра

      СТО 56947007-29.120.95-051-2010

      СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО "ФСК ЕЭС"

      НОРМЫ

      проектирования фундаментов из стальных свай-оболочек и буронабивных свай большого диаметра

      Дата введения 2010-06-18


      • Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
      • С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
      • Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
        • Предисловие

          Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании". объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения", общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - ГОСТ 1.5-2001. правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2004 .

          Сведения о стандарте организации

          ВНЕСЕН: Департаментом систем передачи и преобразования электроэнергии, Дирекцией технического регулирования и экологии ОАО "ФСК ЕЭС"

          УТВЕРЖДЕН: приказом ОАО "ФСК ЕЭС" от 18.06.2010 N 429

          ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: с 18.06.2010

          ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

          Введение

          Введение

          Стандарт организации "Нормы проектирования фундаментов из стальных свай-оболочек и буронабивных свай большого диаметра" (далее - Стандарт) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона N 184-ФЗ "О техническом регулировании" .

          Стандарт устанавливает требования к проектированию фундаментов из стальных свай-оболочек и буронабивных свай большого диаметра для объектов электросетевого строительства в различных инженерно-геологических условиях.

          Стандарт должен быть пересмотрен в случаях ввода в действие новых технических регламентов и национальных стандартов, содержащих не учтенные в Стандарте требования, а также при необходимости введения новых требований и рекомендаций.

          1 Область применения

          Стандарт распространяется на проектирование и устройство свайных фундаментов из стальных свай-оболочек и буронабивных свай большого диаметра объектов электросетевого строительства. Стандарт не распространяется на проектирование и устройство свайных фундаментов, возводимых на вечномёрзлых грунтах.

          Свайные фундаменты объектов электросетевого строительства, возводимые в районах с наличием или возможностью развития опасных геологических процессов, следует проектировать с учётом дополнительных требований соответствующих нормативных документов, утверждённых или согласованных Госстроем России.

          Стальные сваи-оболочки могут применяться во всех классах грунтов, кроме скальных: в дисперсных природных и дисперсных техногенных.

          Буронабивные сваи могут применяться во всех видах грунтов, кроме группы скальных: в скальных полускальных, природных дисперсных, полускальных и дисперсных техногенных.

          2 Нормативные ссылки

          В настоящем стандарте организации использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы:

          СНиП II-23-81 * Стальные конструкции;

          СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения;

          СНиП 2.01.07-85 * Нагрузки и воздействия;

          СНиП 2.02.01-83 * Основания зданий и сооружений;

          СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты;

          СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии;

          СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

          СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. Производство электромонтажных работ;

          СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений;

          СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов;

          СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры;

          СП 53-102-2004 Общие правила проектирования стальных конструкций;

          ПУЭ - Правила устройства электроустановок, издание 7;

          ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями;

          ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний;

          ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация;

          ГОСТ 27772-88 * Прокат для строительных стальных конструкций.

          Примечание.

          При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

          3 Термины и определения

          В настоящем Стандарте приведены термины по СП 50-102-2003 и СНиП 52-01-2003. а также следующие термины с соответствующими определениями:

          3.1 стальная свая-оболочка - стальная труба, заполняемая частично или полностью бетонным раствором или грунтом, погружаемая в пробуренный котлован, забивкой, вдавливанием или вибропогружаемая с или без выемки грунта (сталежелезобетонная или стальная конструкция);

          3.2 буронабивная свая - железобетонная свая сплошного или кольцевого сечения с уширениями и без них, бетонируемая непосредственно в пробуренной скважине, в том числе с закреплением стенок скважины обсадной трубой (железобетонная конструкция);

          3.3 буронабивная свая большого диаметра - буронабивная свая диаметром не менее 500 мм без уширений.

          Наименования грунтов оснований приняты в соответствии с ГОСТ 25100-95 .

          4 Общие положения

          4.1 Свайные фундаменты должны проектироваться на основе и с учётом:

          - результатов инженерно-геологических изысканий для строительства;

          - сведений о сейсмичности района строительства;

          - данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации;

          - действующих на фундаменты нагрузок;

          - условий существующей застройки и влияния на неё нового строительства;

          - экологических требований;

          - технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений для принятия варианта, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов.

          4.2 При проектировании фундаментов следует учитывать местные условия строительства, требования к охране окружающей среды, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных инженерно-геологических и гидрологических условиях.

          4.3 Инженерно-геологические изыскания должны соответствовать требованиям, изложенным в разделе 5 СП 50-102-2003 .

          4.4 При проектировании свайных фундаментов в сейсмических районах дополнительно следует учитывать требования раздела 12 СП 50-102-2003 .

          4.5 При проектировании свайных фундаментов в специфических грунтах (просадочных, набухающих, засоленных, органоминеральных, органических, элювиальных, насыпных, намывных, пучинистых, закреплённых) и в особых условиях дополнительно следует учитывать требования СП 50-101-2004 .

          4.6 Испытания несущей способности стальных свай-оболочек и буронабивных свай на сжимающие, выдёргивающие и горизонтальные нагрузки проводятся в соответствии с ГОСТ 5686-94 .

          Необходимость проведения статических испытаний одиночных свай определяется проектной организацией с учётом результатов инженерно-геологических изысканий. В отдельных случаях испытания статическими нагрузками позволяют уточнить и оптимизировать проектную глубину заложения свай.

          Испытания свай статическими нагрузками выполняются:

          - в случае сложных грунтовых условий, когда сваи погружаются в слабые грунты, представленные торфами, заторфованными грунтами, сапропелями и сапропелитами, текучими глинистыми, рыхлыми песчаными и другими сильносжимаемыми грунтами, а также насыпями;

          - если возникают сомнения, что их несущая способность соответствует требованиям проекта (сваи, предназначенные для статического испытания, следует располагать на наиболее нагруженных участках при неблагоприятных грунтовых условиях);

          - на участках с характерными для объекта грунтами.

          Объём испытаний определяется проектной организацией на стадии разработки рабочего проекта для каждого объекта. Под объектом понимается участок ВЛ или площадка ПС. На каждый вид нагрузки на одной строительной площадке в сходных грунтовых условиях должны быть испытаны, как минимум, две сваи.

          При испытании статической выдёргивающей нагрузкой должно быть испытано не менее 0.5% от общего количества свай на объекте, но не менее 2 штук (двух свай на один вид нагрузки). При испытании свай статической вдавливающей или горизонтальной нагрузкой - не менее 2 штук (двух свай на один вид нагрузки) на объект.

          4.7 Свайные фундаменты из стальных свай-оболочек и буронабивных свай, предназначенные для эксплуатации в условиях агрессивной среды, следует проектировать с учётом требований СНиП 2.03.11-85 .

          Антикоррозионную защиту стальных свай-оболочек (металлических труб) следует проводить в заводских условиях.

          Антикоррозионное покрытие выбирается в зависимости от степени агрессивности среды в соответствии со СНиП 2.03.11-85 или по техническим условиям завода-изготовителя, если показатели стойкости покрытия не уступают требованиям СНиП 2.03.11-85 в заданных условиях.

          5 Основные указания по расчёту

          5.1 В соответствии с СП 50-102-2003 расчёт свайных фундаментов должен быть выполнен по предельным состояниям:

          а) первой группы:

          - по прочности материала свай и свайных ростверков;

          - по несущей способности грунта основания свай на сжимающие и выдёргивающие нагрузки;

          - по несущей способности грунта оснований свайных фундаментов (по устойчивости), если на них передаются значительные горизонтальные нагрузки, в том числе сейсмические, если сооружение расположено на откосе или вблизи него или если основание сложено круто падающими слоями грунта;

          б) второй группы:

          - по перемещениям оснований свай и свайных фундаментов от вертикальных нагрузок;

          - по перемещениям свай (горизонтальным и углам поворота головы свай) совместно с грунтом основания от действия горизонтальных нагрузок и моментов;

          - по образованию или чрезмерному раскрытию трещин в элементах железобетонных конструкций свайных фундаментов.

          В пучинистых грунтах должен быть выполнен расчёт свайных фундаментов по устойчивости и прочности на воздействие сил морозного пучения.

          Согласно СП 50-102-2003 расчёт по несущей способности, регламентированный последним подпунктом первой группы предельных состояний (по устойчивости), допускается не производить, если конструктивными мероприятиями обеспечена невозможность смещения проектируемого фундамента.

          Расчёт по образованию или чрезмерному раскрытию трещин в элементах железобетонных конструкций свайных фундаментов следует выполнять в соответствии с СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003 .

          5.2 Глубина погружения в грунт свай, воспринимающих выдёргивающие или горизонтальные нагрузки, должна составлять не менее 4.0 м .

          5.3 Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчётах свайных фундаментов, коэффициенты надёжности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 * с учётом указаний СНиП 2.02.01-83 * и ПУЭ (издание 7).

          5.4 Расчёт свай, свайных фундаментов и их оснований по предельным состояниям первой группы и по перемещениям свай совместно с грунтом основания от действия горизонтальных нагрузок и моментов следует выполнять на основные сочетания расчётных нагрузок в нормальных режимах и особое сочетание расчётных нагрузок в монтажных и аварийных режимах работы.

          Расчёт свай, свайных фундаментов и их оснований по перемещениям оснований свай и свайных фундаментов от вертикальных нагрузок и по образованию или чрезмерному раскрытию трещин в элементах железобетонных конструкций свайных фундаментов следует выполнять на сочетание нормативных нагрузок в нормальных и аварийных режимах работы.

          Сочетания нагрузок и расчётные режимы при расчёте фундаментов опор ВЛ и ОРУ подстанций следует определять в соответствии с ПУЭ .

          5.5 Все расчёты свай, свайных фундаментов и их оснований следует выполнять с использованием расчётных значений характеристик материалов и грунтов.

          Расчётные значения характеристик материалов свай и свайных ростверков следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-23-81 *, СП 53-102-2004. СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003 .

          Расчётные значения характеристик грунтов определяются в соответствии с данными инженерно-геологических изысканий. Число определений характеристик грунтов для каждого инженерно-геологического элемента должно быть достаточным для их статистической обработки в соответствии с ГОСТ 20522-96 (не менее шести).

          Расчётные значения прочностных характеристик песчаных и глинистых грунтов в обратной засыпке и при устройстве банкеток принимаются равными:

          - расчётное значение угла внутреннего трения грунта обратной засыпки - 0.8 расчётного значения угла внутреннего трения грунта ненарушенной структуры;

          - расчётное значение удельного сцепления грунта обратной засыпки - 0.5 расчётного значения удельного сцепления грунта ненарушенной структуры;

          - расчётное значение модуля деформации грунта обратной засыпки - 0.5 расчётного значения модуля деформации грунта ненарушенной структуры;

          - расчётное значение удельного веса грунта обратной засыпки - 0.8 расчётного значения удельного веса грунта ненарушенной структуры.

          При применении специальных методов уплотнения характеристики грунтов должны определяться по данным специальных исследований.

          При наличии почвенно-растительного слоя мощностью до 0.3 м, расчёт производится без учёта его влияния. При мощности почвенно-растительного слоя более 0.3 м в расчёт вводится толщина слоя, равная фактической, уменьшенной на 0.3 м, с характеристиками, принимаемыми по грунту подстилающего слоя, умноженными на коэффициенты:

          - 0.7 для плотных песков;

          - 0.85 для песков средней плотности;

          - 1.0 для рыхлых песков;

          - 0.9 для глинистых грунтов с показателем текучести 0.5;

          - 1.0 для глинистых грунтов с показателем текучести 0.5. >

          При обработке почвенно-растительного слоя вспашкой и в районах с интенсивными атмосферными осадками или с искусственным орошением расчёт закреплений при отсутствии мероприятий по защите грунта основания от увлажнения следует производить с учётом возможных колебаний уровня грунтовых вод и изменения характеристик грунтов основания при замачивании.

          5.6 Высота банкетки определяется расчётом в зависимости от нагрузок на фундаментную конструкцию и характеристик грунта. Расстояние от верхней грани ближайшего к поверхности ригеля до верха банкетки должно быть не менее ширины ригеля и не менее 0.6 м. Угол откоса банкетки принимается равным не более угла естественного откоса грунта банкетки.

          6 Определение расчётных нагрузок на сваю

          6.1 В каждое сочетание расчётных нагрузок на фундамент (расчётный режим) входят:

          - расчётная вертикальная сжимающая нагрузка, передаваемая на фундаментную конструкцию, кН ;

          - расчётная вертикальная выдёргивающая нагрузка, передаваемая на фундаментную конструкцию, кН ;

          - расчётный момент, передаваемый на фундаментную конструкцию, действующий в вертикальной плоскости, проходящей через ось OY (для опор ВЛ - направленную поперёк оси ВЛ), кН·м ;

          - расчётный момент, передаваемый на фундаментную конструкцию, действующий в вертикальной плоскости, проходящей через ось ОХ (для опор ВЛ - направленную вдоль оси ВЛ), кН·м ;

          - расчётный крутящий момент, передаваемый на фундаментную конструкцию, действующий в горизонтальной плоскости, проходящей через оси ОХ и OY. кН·м ;

          - расчётная горизонтальная нагрузка, передаваемая на фундаментную конструкцию, действующая вдоль оси ОХ (для опор ВЛ - вдоль оси ВЛ), кН ;

          - расчётная горизонтальная нагрузка, передаваемая на фундаментную конструкцию, действующая вдоль оси OY (для опор ВЛ - поперёк оси ВЛ), кН .

          Все нагрузки приложены в уровне опирания опоры на фундаментную конструкцию (в плоскости XOY ).

          Схема приложения нагрузок на фундамент приведена на рис.6.1.

          Рисунок 6.1 - Схема приложения расчётных нагрузок на фундамент (нагрузки приложены в уровне опирания опоры на фундаментную конструкцию (в плоскости XOY))

          Рисунок 6.1 - Схема приложения расчётных нагрузок на фундамент (нагрузки приложены в уровне опирания опоры на фундаментную конструкцию (в плоскости XOY )).

          6.2 Для одиночной вертикальной сваи в составе фундаментной конструкции (в состав фундаментной конструкции входит одна свая) расчётные нагрузки на сваю соответствуют нагрузкам на фундаментную конструкцию (момент рассчитывается в плоскости подошвы ростверка):

          , (6.1)

          , (6.2)

          , (6.3)

          , (6.4)

          , (6.5)

          , (6.6)

          , (6.7)

          где - расчётная сжимающая нагрузка на одну сваю, кН ;

          - коэффициент надёжности по нагрузке для веса фундаментной конструкции, принимаемый в соответствии с СНиП 2.01.07-85 * равным:

          1.05 - для металлических фундаментных конструкций при расчёте сжимающей нагрузки;

          1.1 - для бетонных и железобетонных фундаментных конструкций при расчёте сжимающей нагрузки;

          0.9 - при расчёте выдёргивающей нагрузки;

          - нормативное значение веса фундаментной конструкции, кН ;

          - расчётная выдёргивающая нагрузка на одну сваю, кН ;

          - расчётный момент, передаваемый на одну сваю, действующий в вертикальной плоскости, проходящей через ось OY (для опор ВЛ - направленную поперёк оси ВЛ), кН·м ;

          - высота ростверка (расстояние от уровня задания нагрузок на фундамент до подошвы ростверка), м ;

          - расчётный момент, передаваемый на одну сваю, действующий в вертикальной плоскости, проходящей через ось ОХ (для опор ВЛ - направленную вдоль оси ВЛ), кН·м ;

          - расчётный крутящий момент, передаваемый на одну сваю, действующий в горизонтальной плоскости, проходящей через оси ОХ и OY. кН·м ;

          - расчётная горизонтальная нагрузка, передаваемая на одну сваю, действующая вдоль оси ОХ (для опор ВЛ - вдоль оси ВЛ), кН ;

          - расчётная горизонтальная нагрузка, передаваемая на одну сваю, действующая вдоль оси OY (для опор ВЛ - поперёк оси ВЛ), кН .

          6.3 Для вертикальной сваи в составе фундаментной конструкции (в состав фундаментной конструкции входит не менее двух свай) расчётные нагрузки на сваю определяются по формулам:

          . (6.8)

          , (6.9)

          , (6.10)

          , (6.11)

          , (6.12)

          , (6.13)

          , (6.14)

          где - количество свай в фундаментной конструкции;

          - расстояние от оси ОХ до оси сваи, для которой вычисляют расчётную нагрузку, м ;

          - расстояния от оси ОХ до оси каждой сваи, м ;

          - расстояние от оси OY до оси сваи, для которой вычисляют расчётную нагрузку, м ;

          - расстояния от оси OY до оси каждой сваи, м .

          При определении расчётных нагрузок на сваю фундамент рассматривается как рамная конструкция, воспринимающая вертикальные и горизонтальные нагрузки, изгибающие и крутящие моменты. Нагрузка считается приложенной в центре тяжести фундаментной конструкции.

          В соответствии с СП 50-102-2003 и СНиП 2.02.03-85 горизонтальная нагрузка, действующая на фундаментную конструкцию с вертикальными сваями одинакового поперечного сечения, принимается равномерно распределённой между всеми сваями.

          7 Расчёт по прочности материала свай и свайных ростверков

          7.1 При проектировании фундаментов из стальных свай-оболочек и буронабивных свай необходимо произвести проверку по прочности материала свай и свайных ростверков на осевые силы, изгиб и кручение (в том числе на местную и общую устойчивость).

          Проверка прочности ствола сваи при сжатии и растяжении производится на нагрузки и , рассчитываемые по п.6.2 или п.6.3.

          При проверке прочности ствола сваи при изгибе необходимо учитывать, что максимальный изгибающий момент действует на сваю в сечении, определяемом расчётом с учётом давления грунта на сваю. Допускается максимальные изгибающие моменты для расчёта по прочности принимать равными:

          . (7.1)

          . (7.2)

          где - глубина заложения нижнего конца сваи, отсчитываемая от природного рельефа или уровня планировки (при планировке срезкой), м ;

          - расстояние от подошвы ростверка до отметки поверхности грунта (при высоком ростверке), м .

          Следовательно, проверка прочности ствола сваи при изгибе производится при одновременном действии пар нагрузок , и , .

          Проверка прочности ствола сваи при кручении производится при действии нагрузки .

          Проверка прочности свайных ростверков производится при каждом сочетании действующих на фундамент нагрузок (в каждом расчётном режиме).

          При установке ригелей необходимо произвести проверку по прочности ствола сваи при действии нагрузки в месте сопряжения ригеля и сваи.

          7.2 При расчёте прочности стальной сваи-оболочки, заполняемой грунтом (стальной конструкции), прочность сваи рассчитывается как прочность металлической оболочки (стальной конструкции).

          При расчёте прочности стальной сваи-оболочки, заполняемой бетоном (сталежелезобетонной конструкции), прочность сваи допускается рассчитывать как суммарную прочность металлической оболочки (стальной конструкции) и внутренней железобетонной конструкции.

          Прочность буронабивной сваи большого диаметра (железобетонной конструкции) рассчитывается, как прочность железобетонной сваи круглого сечения.

          7.3 Расчёт по прочности металлических свай и свайных ростверков следует производить в соответствии с требованиями СНиП II-23-81 * и СП 53-102-2004 .

          7.4 Расчёт по прочности железобетонных свай и свайных ростверков следует производить в соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003 .

          7.5 В соответствии с СП 50-102-2003 при расчёте свай всех видов по прочности материала сваю следует рассматривать как стержень, жёстко защемлённый в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии не менее , определяемом по формуле:

          , (7.3)

          где - коэффициент деформации сваи, определяемый в соответствии с приложением Д СП 50-102-2003. 1/м .

          7.6 При расчёте железобетонных (буронабивных) свай по прочности материала расчётное сопротивление бетона следует принимать с учётом коэффициента условий работы 0.85 согласно указаниям СНиП 52-01-2003 и коэффициента , учитывающего влияние способа производства свайных работ:

          - в глинистых грунтах, если возможны бурение скважин и бетонирование их насухо без крепления стенок при положении уровня подземных вод в период строительства ниже пяты свай, 1.0;

          - в грунтах, бурение скважин и бетонирование в которых производят насухо с применением извлекаемых обсадных труб, 0.9;

          - в грунтах, бурение скважин и бетонирование в которых осуществляют при наличии в них воды с применением извлекаемых обсадных труб, 0.8;

          - в грунтах, бурение скважин и бетонирование в которых выполняют под глинистым раствором или под избыточным давлением воды (без обсадных труб), 0.7.

          8 Расчёт по несущей способности грунта основания свай

          8.1 Стальную сваю-оболочку или буронабивную сваю в составе фундамента и вне его по несущей способности грунтов основания (называемой в дальнейшем несущей способностью сваи) следует рассчитывать, исходя из условий:

          , (8.1)

          , (8.2)

          , (8.3)

          где - несущая способность сваи на сжимающие нагрузки, определяемая по данным полевых испытаний или по физико-механическим характеристикам грунтов, кН ;

          - коэффициент надёжности, определяемый в соответствии с п.8.2;

          - несущая способность сваи на выдёргивающие нагрузки, определяемая по данным полевых испытаний или по физико-механическим характеристикам грунтов, кН ;

          - несущая способность сваи на горизонтальные нагрузки, определяемая по данным полевых испытаний, кН .

          8.2 Коэффициент надёжности определяется в соответствии с указаниями

          СП 50-102-2003 и принимается в зависимости от числа свай в фундаменте равным:

          1.75 (1.6) - при одной и менее 5 свай;

          1.65 (1.5) - от 6 до 10 свай;

          1.55 (1.4)-от 11 до 20 свай;

          1.4 (1.25) - при 21 свае и более.

          В скобках даны значения при определении несущей способности свай по результатам полевых испытаний статической нагрузкой или расчётом по результатам статического зондирования грунтов.

          8.3 При наличии результатов полевых исследований несущую способность грунта основания свай следует определять с учётом данных статического зондирования грунтов. В случае проведения испытаний свай статической нагрузкой несущую способность грунта основания сваи следует принимать по результатам этих испытаний.

          8.4 Проверка по устойчивости грунта основания свайного фундамента должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83 * и СП 50-101-2004 с учётом действия дополнительных горизонтальных реакций от свай, приложенных к сдвигаемой части грунта.

          8.5 Расчёт несущей способности сваи по физико-механическим характеристикам грунтов

          8.5.1 Несущую способность стальной сваи-оболочки или буронабивной сваи (грунта основания сваи), работающей на сжимающие нагрузки, по физико-механическим характеристикам немёрзлых грунтов следует определять по формуле:

          , (8.4)

          где - несущая способность сваи при действии сжимающих нагрузок, кН ;

          - коэффициент условий работы сваи при действии сжимающих нагрузок, принимаемый в соответствии с п.8.1.2;

          - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, принимаемый для стальных свай-оболочек и буронабивных свай в зависимости от способа погружения свай и вида грунта под нижним концом сваи по таблице 1 с учётом п.8.1.3;

          - расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаемое в соответствии с п.8.1.4, кПа ;

          - площадь опирания сваи, принимаемая равной площади поперечного сечения сваи, м ;

          - периметр поперечного сечения ствола сваи, м ;

          - коэффициент условий работы -ого слоя грунта на боковой поверхности сваи, принимаемый для стальных свай-оболочек и буронабивных свай в зависимости от способа погружения свай и вида грунта по таблице 1 с учётом п.8.5.3;

          - расчётное сопротивление -ого слоя грунта на боковой поверхности ствола сваи, принимаемое по таблице 2 (соответствует таблице 7.2 СП 50-102-2003 ) с учётом п.8.5.5, кПа ;

          - толщина -ого слоя грунта, м.

          Таблица 1

          Коэффициенты условий работы и для стальных свай-оболочек и буронабивных свай в зависимости от способа погружения свай и вида грунта

          По материалам сайта: http://docs.cntd.ru

  • Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
  • С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
  • Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.