توصيات توصيات لتصميم وبناء أساسات الخوازيق على التربة الرفيعة

2. متطلبات الاستطلاعات

2.1. يجب أن يضمن حجم ونطاق أعمال المسح للأشياء المصممة على أساسات الخوازيق ذات الحجم المنخفض من الردم الناقص (أو مع استثناء كامل) مزيدًا من التفاصيل في تقييم تنوع خصائص التربة (في المخطط وفي العمق). لهذا ، يوصى بزيادة نسبة الطرق عالية السرعة لتحديد مقاومة الأكوام (الطرق السريعة) ، وبالتالي زيادة عدد النقاط لفحص الموقع. يوصى باستخدام السبر الثابت مع التركيبات عالية الأداء من النوع C-832M كطريقة صريحة رئيسية. يتم إعطاء أحجام السبر الموصى بها في الملحق الموصى به.

2.2. يجب أن تغطي نقاط السبر بالتساوي كامل أراضي المبنى أو الهيكل المتوقع. إذا تم الكشف عن عدم تجانس متزايد للتربة ، فيجب زيادة سماكة "شبكة" نقاط السبر في جميع أنحاء المنطقة التي تم مسحها. يعتمد تواتر موقع نقاط السبر في الخطة على مدى تعقيد ظروف التربة ويجب أن يؤخذ في المتوسط ​​بمعدل نقطة واحدة لكل 50 ... 100 متر. في حالة الترتيب الجماعي للكائنات ، يوصى لوضع نقاط سبر بالتساوي في جميع أنحاء الموقع ، تغطي كلا من أراضي المباني والمناطق الوسيطة.

2.3 عند إجراء الفحص وحساب قدرة تحمل الأكوام ، يجب استخدام الوثائق المعيارية والتوصيات الحالية ، وإجراء حسابات إضافية وفقًا لهذه التوصيات.

7. تنظيم وتقنية الأساسات

7.1. يتم تنفيذ دق الركائز بالدقة المحددة في المشروع وفقًا للتقنية التقليدية ، مما يضمن تحكمًا صارمًا في موضع الركائز أثناء عملية القيادة بأكملها: في وقت تثبيت الركيزة عند نقطة القيادة ، مما يضمن عمودية الكومة أثناء التثبيت وأثناء القيادة ، مما يضمن محاذاة الوبر والمطرقة ، والتحكم الآلي خارج مستوى الغمر.

7.2 اعتمادًا على متطلبات دقة دق الركائز في الخطة ، يوصى باستخدام طرق دق الركائز التالية ؛

- غمر الأكوام بدون أجهزة توجيه ؛

- غمر الأكوام باستخدام الموصلات المعدنية ؛

- غمر الخوازيق في فتحات الخرسانة والخرسانة المسلحة - عناصر الهيكل.

دقة دق الخوازيق في الخطة ، التي توفرها كل طريقة ، مبينة في الجدول 4 (بدقة قياسية تبلغ ± 6 سم).

الجدول 4

طريقة دق الخوازيق

انحراف الركائز في الخطة ، سم

بدون أجهزة توجيه

±6

استخدام الموصلات المعدنية

±5

في الثقوب في الخرسانة والخرسانة المسلحة - العناصر الهيكلية

±3

7.3. يتحقق غمر الكومة بدقة معينة في الخطة إذا تم استيفاء المتطلبات الأساسية التالية:

- تركيب الكومة على نقطة القيادة بدقة ± Icm ؛

- محاذاة عمودي الكومة قبل القيادة ، ودفع الكومة إلى عمق 0.5 متر وإعادة محاذاة عمودي الكومة ؛ ،

- ضمان محاذاة نظام دق المطرقة أثناء عملية القيادة إلى العمق الكامل ؛

- استخدام ركائز ذات طرف سفلي غير حاد.

يتم تقديم تقنية العمل التفصيلية والأجهزة والأجهزة المستخدمة في.

7.4. يجب أن يتم التحكم في مستوى تصميم القيادة بمساعدة أجهزة الرؤية ، على طول أكوام المنارة ، بمساعدة مقاييس المستويات والمستويات. توفر الطريقتان الأوليان ، بمهارة معينة لسائق الركائز ، دقة قيادة الركيزة التي تبلغ ± 4 سم من علامة التصميم ، بمساعدة الأدوات ± 2 si. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مطرقة الديزل ، بعد إيقاف تزويد الوقود ، تنتج 1 - 3 ضربات على الكومة ، اعتمادًا على حالتها الفنية. لذلك ، يجب إيقاف إمداد الوقود مسبقًا ، وإلا فإن كسر الأكوام في التربة الرخوة يمكن أن يصل إلى 10 سم أو أكثر.يتم تقديم تقنية التحكم في.

الجدول 5

نوع الكومة والموقع

الانحرافات المسموح بها لمحاور الركيزة في الخطة

أكوام مدفوعة من المقاطع العرضية المربعة والمستطيلة ، المقطع العرضي الدائري المجوف بقطر يصل إلى 0.5 متر:

أ) ترتيب الصف الواحد للأكوام:

عبر محور صف الوبر

0.2 د

على طول محور صف الوبر

0.3 د

ب) شجيرات وأحزمة بأكوام في صفين أو ثلاثة صفوف للأكوام القصوى عبر صف الوبر

0.2 د

بالنسبة لبقية الأكوام وللأكوام المتطرفة على طول صف الخوازيق

0.3 د

ج) حقل الخوازيق المستمر تحت المبنى بأكمله

لأكوام شديدة

0.2 د

للأكوام المتوسطة

0.4 د

د) أكوام مفردة للعمود

5 سم

هـ) أعمدة الكومة

3 سم

ملاحظات: 1. يجب ألا يتجاوز عدد الركائز ذات الانحرافات القصوى المسموح بها عن موضع التصميم 25٪ من إجمالي عدد الركائز بترتيب الشريط. يتم تحديد مسألة استخدام أكوام مع الانحرافات فوق المسموح بها من قبل منظمة التصميم.

2. د- قطر ضلع مستدير أو مربع أو ضلع أصغر من كومة مستطيلة.

7.5 في عملية تحريك الأكوام ، يجب على السيد الاحتفاظ بالوثائق وفقًا لـ SNiP 3.02.01-83

يجب إيلاء اهتمام خاص لتحديد الفشل المتبقي في نهاية غرق الوبر. يجب ألا يزيد انحراف قيمة فشل التحكم عن القيمة الفعلية التي تم الحصول عليها أثناء الاختبارات الديناميكية عن -20٪

يتم تقديم التكنولوجيا والأدوات والمعدات اللازمة لتحديد الفشل المتبقي للكومة.

7.6. يجب ألا تتجاوز انحرافات الأكوام المدفوعة عن موضع التصميم القيم الواردة في الجدول 5 (الانحرافات في الخطة وفقًا لـ SNiP 3.02.01-83) والجدول 6 (الانحرافات عن علامة التصميم) أو القيم المحددة في المشروع مع التبرير المناسب.

الجدول 6

منظر لمؤسسة الدعامة

أكبر الانحرافات المسموح بها لرؤوس الوبر عن علامة التصميم ، سم

مؤسسة مع مشاوي متجانسة

±5

الأساس مع شواية بلاطة مسبقة الصنع (وصلة منصة)

±1

أساس بدون شبكة مع قمة مسبقة الصنع

-5

أكوام العمود

-3

7.7 يتم قبول الأعمال المتعلقة ببناء أساسات الخوازيق وفقًا لوثائق SNiP 3.02.01-83.

2.3 أساسات الخوازيق المركبة (KSP)

2.3.1.
تُستخدم أساسات الخوازيق المجمعة (KSP) للطوابق المتعددة
المباني الثقيلة ، التي يتم التخطيط لبناءها في المواقع التي تكون من السطح
تكمن التربة ذات القوة المتوسطة والأساس بلاطة ، حتى مع وجود ما يكفي
قدرة تحمل التربة ، لا تمر من خلال التشوهات.

2.3.2. لثنائي الفينيل متعدد الكلور
الأساسات ، دعامات مجوفة بقطر 800-1200 ملم وطول يصل إلى
حجم وعرض المبنى ، الذي تم إنشاؤه وفقًا للتقنية المنصوص عليها في الفقرة 2.5 أ) من SNiP 2.02.03-85 ،
أو أكوام خرسانية مسلحة مدفوعة ، صلبة ، مقطع مربع مع عرضي
تقوية البرميل بأبعاد 35x35 أو 40-40 سم وفقًا لـ GOST 19804.1-79 *.

2.3.3.
وفقًا لظروف التربة وهيكل أساس الركيزة في هذا النوع من الأساس
يجب أن تعمل بشكل معلق ، وبالتالي فهي تقع تحت الأساس
بلاطة على شبكة مسافات بين محاور الأكوام 5-7 أقطار (عرضية
الأحجام).

2.1. هياكل مصنوعة من أكوام مشدودة

2.1.1. من النوع اللولبي
تستخدم أكوام في التربة غير الصخرية لبناء الحاملة أو
مجتمعة (تحمل وإرفاق) هياكل الأساس و
المصنعة وفقا لبراءة اختراع RF "طريقة نصب الركائز في الأرض"
(براءة اختراع N 2073084).

2.1.2.
يتكون الكومة اللولبية () من معدن
أنبوب (1) ، رأس صليبي (2) وملف حلزوني (3) ،
ضمان غمر الكومة عن طريق تدويرها مع المسافة البادئة.

2.1.3.
الأنابيب المعدنية المستخدمة في صناعة الخوازيق الملولبة ،
يمكن أن يكون قطرها الخارجي من 100 إلى 800 مم وطول يصل إلى 12 م سمك الجدار
يجب ألا تقل الأنابيب عن 6 مم وتفي بمتطلبات القوة و
متانة.

أرز.
2.1. رسم تخطيطي لكومة مشدود

2.1.4.
يتكون الطرف الصليبي من اثنين من المعدن المدبب
ألواح بسمك 8 مم ، ملحومة على شكل صليب فيما بينها. يعتمد على
تقنية جهاز أكوام المسمار ، يمكن إزالة الحافة و
ترك في الأرض بعد غمر الكومة ؛ حتى علامة التصميم أو الصم ،
ملحومة على صفيحة مستديرة بسمك لا يقل عن 6 مم ، تغطي الطرف السفلي
سير. زاوية الحافة 60 درجة.

2.1.5.
اللف اللولبي هو شريط معدني مستمر
المقطع العرضي الثلاثي أو المربع أو الدائري (على سبيل المثال ، التعزيز) بعرض =
(0.04-0.06) د ،
ملحومة بأنبوب معدني بخطوة أ = (0.5 - 1.0) د ، حيث تكون د
القطر الخارجي للأنبوب.

2.1.6. في
باستخدام طرف قابل للإزالة ، يتم تنفيذ جدران الوبر المشدود
دور غلاف المخزون وتكنولوجيا الأساسات مشابه
التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الركائز المثقبة من نوع BSI.

2.1.7. الرئيسية
مجال تطبيق هياكل الأساس المصنوعة من أكوام مشدودة -
بناء وإعادة بناء المباني والهياكل ، بالقرب من المباني القائمة و
الهياكل ، عندما يمكن أن يسبب غمر الأكوام المدفوعة والاهتزاز
التأثيرات الديناميكية غير المقبولة على المباني والهياكل المجاورة و
الأساسات ، وجهاز الخوازيق الملل - التفريغ غير المقبول و
تخفيف التربة عند حفر الآبار.

التحقق الذاتي من صحة المشروع

رسم تخطيطي يوضح تحديد أبعاد ركائز الأساس في جميع المعلمات

عند حساب حمل التربة المسموح به ، هناك دائمًا عامل مثل قدرة تحمل أكوام المسمار ، ويعتمد ذلك على نوع التربة. على سبيل المثال ، يمكن أن تتحمل كومة SVS 108/2500 ما يصل إلى 17 tf. لذلك ، يتم تقسيم جميع القواعد ، حسب الأحمال الموجودة ، إلى مجموعات حسب المشروع:

  1. ركائز مفردة - للمباني الصغيرة المدمجة ، مثبتة عند تقاطع الجدران الحاملة.
  2. يتم تثبيت أشرطة الوبر في فترة تصميم معينة أسفل الجدران الحاملة من أجل نقل الأحمال الموزعة على طول الطول إلى الأرض. قد يكون هناك العديد من هذه الصفوف ، جميع الدعامات متصلة ببعضها البعض عن طريق الشبكات أو التعزيز الداخلي.
  3. الشجيرات عبارة عن هياكل مستطيلة أو مربعة أو مستديرة ، يتم تثبيتها تحت الأعمدة ، معززة ككل. يتم استخدامها لنقل الأحمال من المباني الصناعية الكبيرة والضخمة والمنخفضة الارتفاع.
  4. يتم استخدام حقل الخوازيق في إنشاء الهياكل الثقيلة ، ويتم تباعد الركائز بشكل متساوٍ أسفل قاعدة المبنى ، متحدًا بشبكة واحدة ومحاذاة أفقيًا.

في بعض المشاريع ، قد يتم توفير قسم لوصف نوع الشواية وهيكلها وطريقة التعزيز.

يتم تحديد عدد الأكوام وأبعادها ، وكذلك مادة المنتجات ، بناءً على حساب المقاومة القصوى لمادة الوبر ، فضلاً عن قدرة تحمل التربة. تم وصف هذه المتطلبات بالتفصيل في SP 50-102-2003 ، وهناك أيضًا بيانات حول هيكل المعدن واختبار قوته.

أيضًا ، يوفر المشروع حساب التزاوج - وهذا هو التأثير المشترك للدعم المستقل على الآخر بسبب النقل المنتظم للأحمال عبر الشواية. الحساب معقد نوعًا ما ، فهو يتضمن استخدام مقاومة معدن التسليح ، ومواد الدعامات والتنقل الأفقي للشواية.

يتم دائمًا اختيار تصميم وأبعاد الركائز مع مراعاة قيم واتجاهات تأثير الأحمال على الأسس ، بما في ذلك التقنيات التكنولوجية ، وكذلك تقنيات تشييد المباني. وبالتالي ، يمكن للمحترف فقط تطوير تصميم مفصل لأساس الركيزة ، ولكن النتيجة ستكون وثائق إنشاء عالية الجودة مع وصف مفصل لكل مرحلة من مراحل أعمال البناء.

تطبيق

طورت TsNIIEPselstroy جهازًا لختم الحفر الهرمية. يسمح الجهاز بـ:

تقليل استهلاك الطاقة

تحسين جودة الختم ؛

لتقليل تكاليف التعزيز ؛

تقليل تكلفة إقامة الأساسات. الجهاز سهل التصنيع وموثوق في التشغيل.

إخراج الجهاز من الأرض

تسلسل بناء الأساسات باستخدام الجهاز المقترح:

تخطيط موقع البناء

انهيار المحاور ومجال الخوازيق ؛

الانغماس في أرضية الجهاز باستخدام وحدة دق الخوازيق حتى مستوى التصميم ؛

إزالة الجهاز من الأرض باستخدام وحدة دق الخوازيق ، بينما يتم طي الجدران الجانبية للجهاز ، مما يقلل من مقاومة التربة للانسحاب.

في التين. يظهر رسم تخطيطي للجهاز عند إزالته من الأرض.

يتيح البناء باستخدام الأساسات في التجاويف المختومة استبعاد الحفر والقوالب ، وتقليل استهلاك الخرسانة بنسبة 30 ... 70٪ ، والتكلفة المقدرة وتكاليف العمالة - بمقدار 1.5 ... 3 مرات.

يوفر TsNIIEPselstroy المساعدة الفنية في تنفيذ الركائز الهرمية في سرير مختوم ، ويقدم الاستشارات ، ويرسل وثائق التصميم ، ويزود العملاء بالمعدات.

مقدمة

الأكوام الهرمية والقصيرة هي هياكل فعالة ذات دورة صفرية لمجمع صناعي زراعي منخفض الارتفاع. إن استخدام الأساسات من الأكوام القصيرة في التربة المتجمدة الخطرة والصقيع مقيد بالوثائق التنظيمية الحالية. يؤدي الوفاء بمتطلبات المعايير ، التي بموجبها لا يُسمح حتى بالحركات الطفيفة للأكوام الناتجة عن رفع التربة ، إلى زيادة طولها ، مما يؤدي إلى تدهور حاد في المؤشرات الفنية والاقتصادية لأساسات الخوازيق.

في الوقت نفسه ، فإن شرط عدم جواز التواء الوبر غير مبرر ، لأن أي مبنى وهيكل قادر على تحمل بعض التشوهات غير المتساوية للأساسات. يعتمد استخدام الأساسات من الأكوام القصيرة على نهج جديد جوهري لتصميمها ، والذي يعتمد على حساب تشوهات الرفع. تم استخدام نهج مماثل في تصميم الأساسات الضحلة. خبرة إيجابية في إنشاء وتشغيل المباني ذات الأسس الضحلة حول شرعيتها.

عند إنشاء أساسات من دعامات قصيرة ، يتم استخدام نفس المبدأ كما هو الحال عند إنشاء أسس عمودية ضحلة: يتم دمج عوارض الأساس وألواح الطابق السفلي في نظام واحد ، مما يشكل إطارًا أفقيًا صلبًا إلى حد ما.

يعيد مثل هذا النظام توزيع الحركات غير المتساوية للأكوام الفردية ، ويسويها ، مما يقلل في النهاية من التشوهات النسبية للأساسات والهياكل فوق الأرض للمباني.

عند تصميم أساسات الخوازيق ، وكذلك الأسس الضحلة ، يتم طرح شرط ألا تتجاوز تشوهات الرفع المطلقة والنسبية الحد الأقصى المسموح به. يعتمد هذا الأخير على ميزات تصميم المباني ويتم تنظيمه بواسطة VSN 29-85.

بالنسبة لأساسات الخوازيق ، التي تكون فيها الثقل النوعي الكبير هو قدرة التحمل للسطح الجانبي ، من الضروري الوفاء بشرط عدم وجود تشوهات الرفع المتبقية.

من الضروري عند ذوبان التربة أن تعود الأكوام إلى وضعها الأصلي ، أي يجب ألا يقل هطولها عن الارتفاعات التي تسببها قوى الرفع.

وبالتالي ، عند تصميم الأكوام القصيرة ، يجب أن توفر أبعادها الهندسية قدرة التحمل اللازمة ، ويجب أن يضمن الحمل الفعال رفعًا منظمًا وعودة الكومة بعد إذابة التربة إلى موقعها الأصلي.

في السنوات الأخيرة ، أجرت TsNIIEPselstroy دراسات مكثفة حول تفاعل أسس الوبر مع تربة التربة. تم إجراء اختبارات الأساسات في مواقع تكونت من تربة بدرجات متفاوتة من الرفع. بناءً على نتائج البحث ، تم إثبات الجدوى الفنية لاستخدام الأكوام القصيرة في تربة الرفع ، وتم تطوير طرق لحسابها بناءً على تشوهات الرفع.

تم اختبار أحكام هذه "التوصيات" في تصميم وبناء أساسات الخوازيق للمباني السكنية من نوع مانور. في الوقت الحاضر ، تم بناء أكثر من 600 منزل على التربة الرفيعة باستخدام مثل هذه الأسس في أومسك وبيرم وساراتوف وياروسلافل ومناطق أخرى. يتم إجراء عمليات المراقبة الآلية للعديد من هذه المباني ، والتي تشهد على التشغيل الموثوق به للأساسات من الأكوام القصيرة. في الوقت نفسه ، فإن استخدام مثل هذه الأساسات بدلاً من الشريط من الكتل الجاهزة ، الموضوعة تحت عمق تجميد التربة ، جعل من الممكن تقليل استهلاك الخرسانة بنسبة 30 ... 60 ٪ ، حجم أعمال الحفر - بمقدار 80 ... 90٪ ، تكاليف العمالة - بمقدار 1.5 ... 2 مرات.

تم تطوير "التوصيات" بواسطة ف. Sazhin و V. Ya. شيشكين. المهندسين L.M. زاربويف ، ك. بوجوسيان ، ت. Prikazchikova (TsNIIEPselstroy) ، مرشح العلوم التقنية A.G. بيريت ، المهندس أ. Aydakov (Mosgiproniiselstroy) ومرشح العلوم التقنية V.N. زيكين (معهد بيرم الزراعي الحكومي).

تنطبق "التوصيات" على تصميم الأساسات من أكوام هرمية قصيرة (يصل طولها إلى 4 أمتار) وأكوام مملوءة من المباني الريفية منخفضة الارتفاع (بما يصل إلى طابقين) والمبنية على تربة ضعيفة ومتوسطة الكومة بعمق تجميد قياسي يبلغ لا يزيد عن 1.7 م.

في هذه الحالة ، يجب مراعاة المتطلبات المنصوص عليها في SNiP 2.02.01-83 مع التعديلات التي أدخلت عليه رقم 211 ، وغيرها من مستندات الاتحاد ذات الصلة.

3. تقدير وظيفة تصميم الأساسات مع غمر الخوازيق في علامة متقطعة

3.1. يوصى بتقييم جدوى استخدام أساسات الخوازيق مع دق الخوازيق إلى ارتفاع معين في مرحلة التصميم ، بناءً على بيانات المسح والمعلومات حول آليات دق الخوازيق المتاحة.

3.2 يمكن إجراء تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لاستخدام أساسات الخوازيق مع الركائز التي تقود إلى ارتفاع معين عن طريق حسابات خاصة أو بدونها بناءً على تحليل الأقسام الهندسية والجيولوجية وخصائص الهياكل المصممة. يوصى باعتماد منهجية مثل هذا التقييم على أساس البنود 3.3 ... 3.5.

3.3 يمكن اتخاذ القرار بشأن عدم جدوى دق الركائز إلى ارتفاع معين دون حسابات خاصة إذا كانت هناك طبقة محمل محددة بوضوح في نطاق العمق قيد الدراسة في شكل طبقة من الصخور الخشنة الحبيبات أو الصخور الصخرية غير المستوية أو المائلة سقف. في هذه الحالة ، يجب تنفيذ دق الركائز حتى الفشل المحدد ، ويجب قطع الأجزاء غير المكتملة من الركائز.

3.4. يتم ضمان دق الركائز إلى العمق المطلوب إذا تم استيفاء المتطلبات التالية:

- فشل كومة سمع المطرقة المختارة في المنطقة ذات التربة الأكثر ديمومة ، من المتوقع على الأقل قيمة محددة مسبقًا س... لأجسام البناء الشامل ، فمن المستحسن أن تأخذ س= 0.5 سم ؛

- لا يتجاوز عدد ضربات المطرقة المحددة القيمة الحرجة المحددة اعتمادًا على مقاومة الصدمات للأكوام المختارة ، يتم تقديم طريقة التحقق من هذه الشروط.

3.5 في الحالات غير المشمولة في البند 3.2 ، يوصى بإجراء تقييم كمي مبسط لاستهلاك المواد للخيارين التاليين للمؤسسات:

1) يتم دفع الأكوام إلى أعماق مختلفة حتى فشل متساوٍ (على افتراض أن هذا الفشل يتوافق مع فشل قدرة غمر المطرقة) ، يتم قطع الأجزاء غير المحملة من الأكوام ؛

2) يتم غمر الأكوام في نفس العمق ، بما يتوافق مع الحد الأدنى لتعميق الركائز في الخيار الأول ، بحيث يتم استبعاد قطع الكومة.

يوصى بتقييم جدوى هذه الخيارات على أساس بيانات السبر ، باستخدام المعيار المبسط الوارد في الفقرة 3.6.

3.6 يجب اعتبار استهلاك المواد للكتلة أو الأساس الشريطي مع غمر الأكوام إلى مستوى معين أقل من استهلاك المواد للمؤسسة مع غمر الأكوام في حالة الفشل ، إذا تم استيفاء الشرط التالي:

أين فو.ن- متوسط ​​المقاومة (القياسية) للأكوام بالكيلو نيوتن مع عمق الغمر حفي م ؛

ح- العمق المدروس لغمر الأكوام ، الذي يؤخذ تقليديًا على أنه العمق المقابل للخيار الثاني في الفقرة 3.5 ؛

هي قيمة تعكس شدة الزيادة في متوسط ​​المقاومة المحددة للركام مع زيادة العمق بالمتر / كيلو نيوتن (في الحسابات العملية ، من الملائم أخذ التباين Fش.ن. في النطاق من ح قبل ح+1 م) ؛

الخامس- القيمة المأخوذة بشواية منخفضة تساوي 0.8 ، بالنسبة لهياكل الوبر الأخرى - 0.6.

3.7 يجب إجراء تقييم لكثافة العمالة في أعمال الركائز ، مع أخذ تكاليف العمالة تقريبًا لقطع كل كومة وإزالة حطامها بما يعادل تكلفة قيادتها. يمكن أن تؤخذ نسبة الخوازيق المعرضة للقطع في مثل هذه الحسابات مساوية لـ 70٪ من عددها الإجمالي.

3.8 يجب اختيار عدد المقاطع التي يتم فيها أخذ عمق غمر كومة واحدة بحيث لا يتجاوز معامل التغير في مقاومة الوبر النهائية 0.3 في كل قسم.

3.9 يجب حل مسألة استخدام أساسات الخوازيق مع غمر الأكوام إلى مستوى معين جنبًا إلى جنب مع مسألة ملاءمة بعض هياكل الخوازيق. يوصى باستخدام الأساسات ذات الركائز المغمورة في ارتفاع معين للمباني الموجودة على أعمدة الركائز ، مع أساسات الخوازيق غير المرصوفة ، مع أساسات وحيدة الوبر حيث يتسبب قص الركائز في صعوبات (أساسات الخوازيق المدمجة ، وما إلى ذلك).

3. حساب أسس الركائز لعمل الأحمال الرأسية

أين ن - نقل الحمل التصميمي إلى الكومة ؛

Fد - قدرة التحمل المحسوبة للكومة على الأرض ؛

- معامل الموثوقية ، يساوي 1.25 ، إذا تم تحديد قدرة تحمل الركيزة بناءً على نتائج الاختبارات الميدانية مع تحليل الحمل الثابت أو التشوه.

أين إلى - معامل التناسب مساويًا لنسبة الحمل على كعب الوبر إلى الحمل الكلي عند أقصى تسوية للوبر س، تؤخذ 8 سم: معامل إلى يعتمد على نسبة طول الوبر ل لقطرها د واتساق التربة. للتربة ذات الكثافة الصلبة وشبه الصلبة عند لد£ 3,75 إلى = 0.45 ؛ في 3.75 لد£ 5 إلى = 0.40 ؛ في 5 لد£ 7,5 إلى = 0.37. بالنسبة للتربة ذات القوام البلاستيكي الصلب مع النسب المحددة لد معامل في الرياضيات او درجة إلى يساوي 0.5 على التوالي ؛ 0.45 و 0.40. للتربة ذات الاتساق البلاستيكي الناعم - 0.55 ؛ 0.5 و 0.45 ؛

- معامل مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة في تسوية الكومة في الوقت المناسب ، مع الأخذ في الاعتبار:

0.5 - للتربة الطينية ذات القوام الصلب ؛

0.4 - للتربة الطينية ذات الاتساق شبه الصلب والحراري ؛

0.3 - للتربة الطينية الطينية ذات الاتساق البلاستيكي الناعم ؛

سافي الأربعاء - الحد الأقصى المسموح به لمتوسط ​​تسوية المؤسسات ، المأخوذة للمباني الريفية المنخفضة الارتفاع ، يساوي 10 سم ؛

- قدرة التحمل القصوى للسطح الجانبي للركيزة المملوءة ، التي تحددها الصيغة

أين صتزوج - متوسط ​​الضغط عند ملامسة السطح الجانبي للكومة مع الأرض ، يساوي

(3.4)

حيث - يؤخذ معامل الضغط الجانبي لخليط الخرسانة يساوي 0.9 ؛

- الوزن النوعي للخلطة الخرسانية ، kN / m3 ؛

ل - طول مقطع الوبر ، حيث يزداد ضغط الخليط الخرساني على جدران البئر بشكل خطي مع العمق ، ل = 2 م ؛

- الانكماش النسبي للخرسانة أثناء التصلب عند ملامستها للأرض: بمعدل تدفق للتربة يبلغ 0.20 جنيه إسترلينييإل = 3 10-4 مقابل 0 جنيه إسترلينييإل = 4 10-4 ، في يإل = 5·10-4;

ه، - المعامل المحسوب للتشوه ونسبة بواسون للتربة ، على التوالي.

المدرجة في الصيغة () المقاومة مع1 وزاوية الاحتكاك الداخلي للتربة مع مراعاة تصلبها أثناء صب الخرسانة هي: j1 = يأنا + (5 … 7)°; مع1 = معأنانأين يأنا, معأنا - زاوية تصميم الاحتكاك الداخلي وتصميم التماسك للتربة الطبيعية ؛ ن - معامل مأخوذ يساوي 1.8 ؛ 1.4 ؛ 1.3 و 1.2 ، على التوالي ، للتربة ذات القوام الصلب وشبه الصلب والبلاستيك الصلب والبلاستيك اللين.

ملحوظة. إذا كانت التربة غير متجانسة ضمن طول الكومة ، يتم إدخال القيم المتوسطة المرجح للخصائص المستخدمة في الحساب.

3.3 يتم تحديد قدرة تحمل التصميم للأكوام الهرمية والكتل المحركة وفقًا لـ VSN 26-84 "تصميم وتركيب الركائز الهرمية والكتل المدفوعة للمباني الريفية المنخفضة الارتفاع".

flw-arn.imadeself.com/33/

ننصحك بقراءة:

14 قواعد لتوفير الطاقة