Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Нелессовых грунтов четвертичных отложений
Похожие статьи вашей тематики
| Наименование грунтов и пределы нормативных значений их
| Обозначения характеристик
|
Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном
| | Показателя текучести
| грунтов
| 0,45
| 0,55
| 0,65
| 0,75
| 0,85
| 0,95
| 1,05
| |
Супеси
| 0 £ IL £ 0,25
| cn
jn
| 21 (0,21)
| 17 (0,17)
| 15 (0,15)
| 13 (0,13)
| -
-
| -
-
| -
-
| |
| 0,25< IL £ 0,75
| cn
jn
| 19 (0,19)
| 15 (0,15)
| 13 (0,13)
| 11(0,11)
| 9 (0,9)
| -
-
| -
-
| |
| 0 < IL £ 0,25
| cn
jn
| 47 (0,47)
| 37 (0,37)
| 31 (0,31)
| 25 (0,25)
| 22 (0,22)
| 19 (0,19)
| -
-
| | Суглинки
| 0,25 < IL £ 0,5
| cn
jn
| 39 (0,39)
| 34 (0,34)
| 28 (0,28)
| 23 (0,23)
| 18 (0,18)
| 15 (0,15)
| -
-
| |
| 0,5 < IL £ 0,75
| cn
jn
| -
-
| -
-
| 25 (0,25)
| 20 (0,20)
| 16 (0,16)
| 14 (0,14)
| 12 (0,12)
| |
| 0 < IL £ 0,25
| cn
jn
| -
-
| 81 (0,81)
| 68 (0,68)
| 54 (0,54)
| 47 (0,47)
| 41 (0,41)
| 36 (0,36)
| | Глины
| 0,25 < IL £ 0,5
| cn
jn
| -
-
| -
-
| 57 (0,57)
| 50 (0,50)
| 43 (0,43)
| 37 (0,37)
| 32 (0,32)
| |
| 0,5 < IL £ 0,75
| cn
jn
| -
-
| -
-
| 45 (0,45)
| 41 (0,41)
| 36 (0,36)
| 33 (0,33)
| 29 (0,29)
|
Таблица 3
Нормативные значения модуля деформации пылевато-глинистых нелессовых грунтов
| Происхождение и
| Наименование грунтов
| Модуль деформации грунтов Е, МПа (кг/см2), при коэффициенте пористости е, равном
| | возраст грунтов
| и пределы нормативных значений их показателя текучести
|
0,35
|
0,45
|
0,55
|
0,65
|
0,75
|
0,85
|
0,95
|
1,05
|
1,2
|
1,4
|
1,6
| |
|
| Супеси
| 0 £ IL £ 0,75
| -
| 32(320)
| 24(240)
| 16(160)
| 10(100)
| 7(70)
| -
| -
| -
| -
| -
| |
|
Аллювиальные, Делювиальные,
|
Суглинки
| 0 £ IL £ 0,25
0,25< IL £0,5
0,5< IL £0,75
| -
-
-
| 34(340)
32(320)
-
| 27(270)
25(250)
-
| 22(220)
19(190)
17(170)
| 17(170)
14(140)
12(120)
| 14(140)
11(110)
8(80)
| 11(110)
8(80)
6(60)
| -
-
5(50)
| -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
| |
Четвертичные
| Озерные,
Озерно-аллювиальные
|
Глины
| 0 £ IL £ 0,25
0,25< IL £0,5
0,5< IL £0,75
| -
-
-
| -
-
-
| 28(280)
-
-
| 24(240)
21(210)
-
| 21(210)
18(180)
15(150)
| 18(180)
15(150)
12(120)
| 15(150)
12(120)
9(90)
| 12(120)
9(90)
7(70)
| -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
| |
|
| Супеси
| 0 £ IL £ 0,75
| -
| 33(330)
| 24(240)
| 17(170)
| 11(110)
| 7(70)
| -
| -
| -
| -
| -
| | отложения
| Флювиоглянциальные
|
Суглинки
| 0 £ IL £ 0,25
0,25 < IL £0,5
0,5 < IL £0,75
| -
-
-
| 40(400)
35(350)
-
| 33(330)
28(280)
-
| 27(270)
22(220)
17(170)
| 21(210)
17(170)
13(130)
| -
14(140)
10(100)
| -
-
7(70)
| -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
| |
| Моренные
| Супеси
Суглинки
| IL £ 0,5
| 75(750)
| 55(550)
| 45(450)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Юрские отложения оксфордского яруса
|
Глины
| -0,25 £ IL £ 0
0< IL £ 0,25
0,25 < IL £0,5
| -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
| -
-
-
| 27(270)
24(240)
-
| 25(250)
22(220)
-
| 22(220)
19(190)
16(160)
| -
15(150)
12(120)
| -
-
10(100)
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ
1. Осадка основания s с использованием расчетной схемы в виде линейно-деформируемого полупространства (п.2.40) определяется методом послойного суммирования по формуле
, (1)
| где b
| -
| безразмерный коэффициент, равный 0,8;
| | szp,i
| -
| среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i -м слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi- 1 и нижней zi границах слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента (см. пп. 2-4);
| | hi и Еi
| -
| соответственно толщина и модуль деформации i- го слоя грунта;
| | n
| -
| число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.
| При этом распределение вертикальных нормальных2 напряжений по глубине основания принимается в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1.
______________
1В настоящем приложении, кроме специально оговоренных случаев, приняты следующие единицы:
для линейных величин – м (см), для сил – кН (кгс); для напряжений, давлений и модулей деформации – кПа (кгс/см2); для удельного веса – кН/м3 (кгс/см3).
2Далее для краткости слово «нормальное» опускается.
Примечание. При значительной глубине заложения фундаментов расчет осадки рекомендуется производить с использованием расчетных схем, учитывающих разуплотнение грунта вследствие разработки котлована.
2. Дополнительные вертикальные напряжения на глубине z от подошвы фундамента: szp – по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, и szp,c – по вертикали, проходящей через угловую точку прямоугольного фундамента, определяются по формулам:
szp = a p 0; (2)
szp,c = a p 0 / 4, (3)
| где a
| -
| коэффициент, принимаемый по табл.1 в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и относительной глубины, равной: x = 2 z/b при определении szp и x = z/b при определении szp,c;
| | p 0 = p - szg, 0
| -
| дополнительное вертикальное давление на основание (для фундаментов шириной b ³ 10 м принимается р 0 = р);
| | р
| -
| среднее давление под подошвой фундамента;
| | szg, 0
| -
| вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента (при планировке срезкой принимается szg, 0 = gd, при отсутствии планировки и планировке подсыпкой szg, 0 = gdn, где g/ - удельный вес грунта, расположенного выше подошвы, d и dn – обозначены на рис.1).
| 
Рис.1. Схема распределения вертикальных напряжений
В линейно-деформируемом полупространстве
DL – отметка планировки; NL - отметка поверхности природного рельефа; FL - отметка подошвы фундамента; WL - уровень подземных вод; В.С - нижняя граница сжимаемой толщи; d и dn глубина заложения фундамента соответственно от уровня планировки и поверхности природного рельефа; b - ширина фундамента; р - среднее давление под подошвой фундамента; р 0 - дополнительное давление на основание; szg и szg, 0 – вертикальное напряжение от собственного веса грунта на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы; szp и szр, 0 – дополнительное вертикальное напряжение от внешней нагрузки на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы; Нс – глубина сжимаемой толщи.
Таблица 1
Коэффициент a
|
| Коэффициент a для фундаментов
| | z = 2 z / b
| круглых
| прямоугольных с соотношением сторон h = l / b, равным
| ленточных
| |
|
| 1,0
| 1,4
| 1,8
| 2,4
| 3,2
|
| (h ³10)
| |
| 1,000
| 1,000
| 1,000
| 1,000
| 1,000
| 1,000
| 1,000
| 1,000
| | 0,4
| 0,949
| 0,960
| 0,972
| 0,975
| 0,976
| 0,977
| 0,977
| 0,977
| | 0,8
| 0,756
| 0,800
| 0,848
| 0,866
| 0,876
| 0,879
| 0,881
| 0,881
| | 1,2
| 0,547
| 0,606
| 0,682
| 0,717
| 0,739
| 0,749
| 0,754
| 0,755
| | 1,6
| 0,390
| 0,449
| 0,532
| 0,578
| 0,612
| 0,629
| 0,639
| 0,642
| | 2,0
| 0,285
| 0,336
| 0,414
| 0,463
| 0,505
| 0,530
| 0,545
| 0,550
| | 2,4
| 0,214
| 0,257
| 0,325
| 0,374
| 0,419
| 0,449
| 0,470
| 0,477
| | 2,8
| 0,165
| 0,201
| 0,260
| 0,304
| 0,349
| 0,383
| 0,410
| 0,420
| | 3,2
| 0,130
| 0,160
| 0,210
| 0,251
| 0,294
| 0,329
| 0,360
| 0,374
| | 3,6
| 0,106
| 0,131
| 0,173
| 0,209
| 0,250
| 0,285
| 0,319
| 0,337
| | 4,0
| 0,087
| 0,108
| 0,145
| 0,176
| 0,214
| 0,248
| 0,285
| 0,306
| | 4,4
| 0,073
| 0,091
| 0,123
| 0,150
| 0,185
| 0,218
| 0,255
| 0,280
| | 4,8
| 0,062
| 0,077
| 0,105
| 0,130
| 0,161
| 0,192
| 0,230
| 0,258
| | 5,2
| 0,053
| 0,067
| 0,091
| 0,113
| 0,141
| 0,170
| 0,208
| 0,239
| | 5,6
| 0,046
| 0,058
| 0,079
| 0,099
| 0,124
| 0,152
| 0,189
| 0,223
| | 6,0
| 0,040
| 0,051
| 0,070
| 0,087
| 0,110
| 0,136
| 0,173
| 0,208
| | 6,4
| 0,036
| 0,045
| 0,062
| 0,077
| 0,099
| 0,122
| 0,158
| 0,196
| | 6,8
| 0,031
| 0,040
| 0,055
| 0,064
| 0,088
| 0,110
| 0,145
| 0,185
| | 7,2
| 0,028
| 0,036
| 0,049
| 0,062
| 0,080
| 0,100
| 0,133
| 0,175
| | 7,6
| 0,024
| 0,032
| 0,044
| 0,056
| 0,072
| 0,091
| 0,123
| 0,166
| | 8,0
| 0,022
| 0,029
| 0,040
| 0,051
| 0,066
| 0,084
| 0,113
| 0,158
| | 8,4
| 0,021
| 0,026
| 0,037
| 0,046
| 0,060
| 0,077
| 0,105
| 0,150
| | 8,8
| 0,019
| 0,024
| 0,033
| 0,042
| 0,055
| 0,071
| 0,098
| 0,143
| | 9,2
| 0,017
| 0,022
| 0,031
| 0,039
| 0,051
| 0,065
| 0,091
| 0,137
| | 9,6
| 0,016
| 0,020
| 0,028
| 0,036
| 0,047
| 0,060
| 0,085
| 0,132
| | 10,0
| 0,015
| 0,019
| 0,026
| 0,033
| 0,043
| 0,056
| 0,079
| 0,126
| | 10,4
| 0,014
| 0,017
| 0,024
| 0,031
| 0,040
| 0,052
| 0,074
| 0,122
| | 10,8
| 0,013
| 0,016
| 0,022
| 0,029
| 0,037
| 0,049
| 0,069
| 0,117
| | 11,2
| 0,012
| 0,015
| 0,021
| 0,027
| 0,035
| 0,045
| 0,065
| 0,113
| | 11,6
| 0,011
| 0,014
| 0,020
| 0,025
| 0,033
| 0,042
| 0,061
| 0,109
| | 12,0
| 0,010
| 0,013
| 0,018
| 0,023
| 0,031
| 0,040
| 0,058
| 0,106
|
Примечания: 1. В табл. 1 обозначено: b - ширина или диаметр фундамента, l - длина фундамента.
2. Для фундаментов, имеющих подошву в форме правильного многоугольника с площадью А, значения a принимаются как для круглых фундаментов радиусом
3. Для промежуточных значений x и h коэффициент a определяется по интерполяции.
|
3. Дополнительные вертикальные напряжения szp,а на глубине z по вертикали, проходящей через произвольную точку А (в пределах или за пределами рассматриваемого фундамента с дополнительным давлением по подошве, равным р 0), определяются алгебраическим суммированием напряжений szр,cj в угловых точках четырех фиктивных фундаментов (рис.2) по формуле
. (4)
4. Дополнительные вертикальные напряжения szg,nf на глубине z по вертикали, проходящей через центр рассчитываемого фундамента, с учетом влияния соседних фундаментов или нагрузок на прилегающие площади определяются по формуле
, (5)
где k – число влияющих фундаментов.
5. Вертикальное напряжение от собственного веса грунта szg на границе слоя, расположенного на глубине z от подошвы фундамента, определяется по формуле
, (6)
где g /- удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента;
dn - обозначение – см. рис. 1;
gi и hi - соответственно удельный вес и толщина i -го слоя грунта.
Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды.
При определении szg в водоупорном слое следует учитывать давление столба воды, расположенного выше рассматриваемой глубины.
6. Нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается на глубине z = Hc, где выполняется условие szр = 0,2 szg (здесь szр – дополнительное вертикальное напряжение на глубине z = Hc по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, определяемое в соответствии с указаниями пп. 2 и 4; szg – вертикальное напряжение от собственного веса грунта, определяемое в соответствии с п. 5).
Если найденная по указанному выше условию нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации Е < 5 МПа (50 кгс/см2) или такой слой залегает непосредственно ниже глубины z = Hc, нижняя граница сжимаемой толщи определяется исходя из условия szр = 0,1 szg .

Рис.2. Схема к определению дополнительных вертикальных напряжений szр,а в основании рассчитываемого фундамента с учетом влияния соседнего фундамента методом угловых точек
а - схема расположения рассчитываемого 1 и влияющего фундамента 2; б - схема расположения фиктивных фундаментов с указанием знака напряжений szр,cj в формуле (4) под углом j- го фундамента.
7. Осадка основания с использованием расчетной схемы линейно деформируемого слоя (см. п. 2.40 и рис. 3) определяется по формуле
, (7)
| где р
| -
| среднее давление под подошвой фундамента (для фундаментов шириной b < 10 м принимается p = p 0 – см. п. 2);
| | b
| -
| ширина прямоугольного или диаметр круглого фундамента;
| | kc и km
| -
| коэффициенты, принимаемые по табл. 2 и 3;
| | n
| -
| число слоев, различающихся по сжимаемости в пределах расчетной толщи слоя Н, определяемой в соответствии с указаниями п. 8;
| | ki и ki- 1
| -
| коэффициенты, определяемые по табл. 4 в зависимости от формы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и относительной глубины, на которой расположены подошва и кровля i -го слоя соответственно z i= 2z i/b и z i- 1 = 2z i- 1 /b
| | Еi
| -
| модуль деформации i- го слоя грунта.
|
Примечание. Формула (7) служит для определения средней осадки основания, загруженного равномерно распределенной по ограниченной площади нагрузкой. Эту формулу допускается применять для определения осадки жестких фундаментов.
Таблица 2
Коэффициент kc
| Относительная толщина слоя z / = 2 H / b
| Коэффициент kc
| | 0 < z / £ 0,5
| 1,5
| | 0,5 < z / £ 1
| 1,4
| | 1 < z / £ 2
| 1,3
| | 2 < z / £ 3
| 1,2
| | 3 < z / £ 5
| 1,1
| | z / > 5
| 1,0
|
Таблица 3
Коэффициент km
| Среднее значение модуля деформации грунта основания Е,
| Значения коэффициента km при ширине фундамента b, м, равной
| | МПа (кгс/см2)
| b < 10
| 10 £ b £ 15
| b > 15
| | E < 10(100)
|
|
|
| | E ³ 10(100)
|
| 1,35
| 1,5
|
Таблица 4
Коэффициент k
|
| Коэффициент k для фундаментов
| | z= 2 z / b
| Круглых
| Прямоугольных с соотношением сторон h = l / b, равным
| ленточных
| |
|
|
| 1,4
| 1,8
| 2,4
| 3,2
|
| (h ³ 10)
| | 0,0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| | 0,4
| 0,090
| 0,100
| 0,100
| 0,100
| 0,100
| 0,100
| 0,100
| 0,104
| | 0,8
| 0,179
| 0,200
| 0,200
| 0,200
| 0,200
| 0,200
| 0,200
| 0,208
| | 1,2
| 0,266
| 0,299
| 0,300
| 0,300
| 0,300
| 0,300
| 0,300
| 0,311
| | 1,6
| 0,348
| 0,380
| 0,394
| 0,397
| 0,397
| 0,397
| 0,397
| 0,412
| | 2,0
| 0,411
| 0,446
| 0,472
| 0,482
| 0,486
| 0,486
| 0,486
| 0,511
| | 2,4
| 0,461
| 0,499
| 0,538
| 0,556
| 0,565
| 0,567
| 0,567
| 0,605
| | 2,8
| 0,501
| 0,542
| 0,592
| 0,618
| 0,635
| 0,640
| 0,640
| 0,687
| | 3,2
| 0,532
| 0,577
| 0,637
| 0,671
| 0,696
| 0,707
| 0,709
| 0,763
| | 3,6
| 0,558
| 0,606
| 0,676
| 0,717
| 0,750
| 0,768
| 0,772
| 0,831
| | 4,0
| 0,579
| 0,630
| 0,708
| 0,756
| 0,796
| 0,820
| 0,830
| 0,892
| | 4,4
| 0,596
| 0,650
| 0,735
| 0,789
| 0,837
| 0,867
| 0,883
| 0,949
| | 4,8
| 0,611
| 0,668
| 0,759
| 0,819
| 0,873
| 0,908
| 0,932
| 1,001
| | 5,2
| 0,624
| 0,683
| 0,780
| 0,844
| 0,904
| 0,948
| 0,977
| 1,050
| | 5,6
| 0,635
| 0,697
| 0,798
| 0,867
| 0,933
| 0,981
| 1,018
| 1,095
| | 6,0
| 0,645
| 0,708
| 0,814
| 0,887
| 0,958
| 1,011
| 1,056
| 1,138
| | 6,4
| 0,653
| 0,719
| 0,828
| 0,904
| 0,980
| 1,041
| 1,090
| 1,178
| | 6,8
| 0,661
| 0,728
| 0,841
| 0,920
| 1,000
| 1,065
| 1,122
| 1,215
| | 7,2
| 0,668
| 0,736
| 0,852
| 0,935
| 1,019
| 1,088
| 1,152
| 1,251
| | 7,6
| 0,674
| 0,744
| 0,863
| 0,948
| 1,036
| 1,109
| 1,180
| 1,285
| | 8,0
| 0,679
| 0,751
| 0,872
| 0,960
| 1,051
| 1,128
| 1,205
| 1,316
| | 8,4
| 0,684
| 0,757
| 0,881
| 0,970
| 1,065
| 1,146
| 1,229
| 1,347
| | 8,8
| 0,689
| 0,762
| 0,888
| 0,980
| 1,078
| 1,162
| 1,251
| 1,376
| | 9,2
| 0,693
| 0,768
| 0,896
| 0,989
| 1,089
| 1,178
| 1,272
| 1,404
| | 9,6
| 0,697
| 0,772
| 0,902
| 0,998
| 1,100
| 1,192
| 1,291
| 1,431
| | 10,0
| 0,700
| 0,777
| 0,908
| 1,005
| 1,110
| 1,205
| 1,309
| 1,456
| | 11,0
| 0,705
| 0,786
| 0,922
| 1,022
| 1,132
| 1,233
| 1,349
| 1,506
| | 12,0
| 0,720
| 0,794
| 0,933
| 1,037
| 1,151
| 1,257
| 1,384
| 1,550
| |
Примечание. При промежуточных значениях x и h коэффициент k определяется по интерполяции
|
8. Толщина линейно-деформируемого слоя Н (рис. 3) в случае, оговоренном в п. 2.40а, принимается до кровли грунта с модулем деформации Е ³ 100 МПа (1000 кгс/см2), а при ширине (диаметре) фундамента b ³ 10 м и среднем значении модуля деформации грунтов основания Е ³ 10 МПа (100 кгс/см2), вычисляется по формуле
, (8)
| где H 0 и y
| –
| принимаются соответственно равными для оснований, сложенных: пылевато-глинистыми грунтами 9 м и 0,15; песчаными грунтами – 6 м и 0,1;
| | kp
| –
| коэффициент, принимаемый равным: kp = 0,8 при среднем давлении под подошвой фундамента р = 100 кПа (1 кгс/см2); kp =1,2 при р =500 кПа (5 кгс/см2), а при промежуточных значениях – по интерполяции.
| 
Рис. 3. схема к расчету осадок с использованием расчетной схемы основания в виде линейно деформируемого слоя.
Если основание сложено пылевато-глинистыми и песчаными грунтами, значение Н определяется по формуле
, (9)
| где Нs
| –
| толщина слоя, вычисленная по формуле (8) в предположении, что основание сложено только песчаными грунтами;
| | hcl
| –
| суммарная толщина слоев пылевато-глинистых грунтов в пределах от подошвы фундамента до глубины, равной Hcl – значению H, вычисленному по формуле (8) в предположении, что основание сложено только пылевато-глинистыми грунтами.
| Значение Н, вычисленное по формулам (8) и (9), должно быть увеличено на толщину слоя грунта с модулем деформации Е <10 МПа (100 кгс/см2), если этот слой расположен ниже Н и толщина его не превышает 0,2 Н. При большей толщине слоя такого грунта, а также если вышележащие слои имеют модуль деформации Е <10 МПа (100 кгс/см2), расчет деформаций основания выполняется по расчетной схеме линейно деформируемого полупространства.
|