Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2011 в 15:12, методичка

Описание работы

Основания и фундаменты зданий и сооружений*, возводимых на территории распространения вечномерзлых грунтов, следует проектировать на основе результатов специальных инженерно-геокриологических (инженерно-геологических, мерзлотных и гидрогеологических) изысканий с учетом конструктивных и технологических особенностей проектируемых сооружений, их теплового и механического взаимодействия с вечномерзлыми грунтами оснований и возможных изменений геокриологических условий в результате строительства и эксплуатации сооружений и освоения территории, устанавливаемых по данным инженерных изысканий и теплотехнических расчетов оснований.

Работа содержит 1 файл

Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах..doc

— 911.50 Кб (Скачать)

  Остальные обозначения те же, что в формуле (34).

  Расчет  по деформациям следует производить  с учетом совместной работы сооружения и неравномерно выпучиваемого основания. При этом возникающее в результате неравномерных поднятий и опусканий фундаментов дополнительные усилия в конструкциях сооружения не должны превышать предельно допустимых значений, а крены и прогибы не препятствовать нормальной эксплуатации сооружения.

5. Особенности  проектирования оснований и фундаментов  на сильнольдистых вечномерзлых грунтах и подземных льдах

  5.1. При проектировании оснований  и фундаментов на сильнольдистых  вечномерзлых грунтах и подземных  льдах следует предусматривать использование таких грунтов в качестве основания, как правило, по принципу I. В случаях необходимости использования сильнольдистых грунтов по принципу II должны обязательно предусматриваться мероприятия по их предварительному оттаиванию или замене льдистых грунтов на непросадочные на расчетную глубину согласно указаниям пп. 3.26 и 4.32.

  5.2. Для предотвращения деформаций  поверхности планировки у сооружений  и развития термокарста вследствие  оттаивания подземных льдов или сильнольдистых грунтов, залегающих на небольшой глубине от поверхности, необходимо предусматривать устройство теплоизоляционной подсыпки в пределах всей застраиваемой площадки. Толщина подсыпки hs определяется теплотехническим расчетом условия сохранения природного положения верхней поверхности вечномерзлого грунта или ее повышения. Для сплошных подсыпок значение hs, м, допускается определять по формуле

,      (39)

      где dth,n и dths,n – нормативные глубины сезонного оттаивания соответственно природного грунта и грунта подсыпки, м, определяемые согласно обязательному приложению 3;

      d’th – допустимая глубина сезонного оттаивания природного грунта под подсыпкой, м.

  Требования  к материалу подсыпок, способам их укладки и уплотнения устанавливаются  в проекте с учетом местных  условий и указаний пп. 3.23 и 3.34.

  5.3. Основания фундаментов, закладываемых  в пределах толщины подсыпки, следует рассчитывать по несущей способности и деформациям в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01–83. При этом расстояние от цоколя сооружения до бровки подсыпки должно быть не менее 3 м, а крутизна откосов подсыпки не более 1:1,75 – для песков и 1:2 – для прочих материалов.

  Если  столбчатые или ленточные фундаменты устанавливаются на вечномерзлые грунты, содержащие подземные льды, между  их подошвой и слоем подземного льда должна быть прослойка природного грунта или искусственно уложенная с уплотнением грунтовая подушка. Толщину этой прослойки (подушки) следует принимать исходя из расчета основания по деформации, но не менее четверти ширины подошвы фундамента.

  5.4. При устройстве свайных фундаментов  на участках с сильнольдистыми  грунтами и подземными льдами следует применять буроопускные сваи с заливкой известково-песчаных или цементно-песчаных растворов с расстоянием в осях не менее двух диаметров скважины. Сваи не должны опираться на прослои льда, а под их торцом следует устраивать уплотненную грунтовую подушку толщиной не менее диаметра сваи.

  5.5. Расчет оснований по несущей  способности следует производить:

  для столбчатых фундаментов на сильнольдистых грунтах и подземных льдах – по указаниям п. 5.7;

  для свайных фундаментов в сильнольдистых грунтах – по указаниям п. 5.9, а в подземных льдах – по данным полевых испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой.

  5.6. Расчет оснований по деформациям  следует производить:

  для столбчатых фундаментов на сильнольдистых грунтах и подземных льдах – по указаниям п. 5.8;

  для свайных фундаментов в сильнольдистых грунтах и подземных льдах  – по данным полевых испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой.

  5.7. Силу предельного сопротивления  (несущую способность) основания столбчатого фундамента на сильнольдистых грунтах и подземных льдах следует определять по указаниям п. 4.7, при этом значения R и Raf допускается принимать по таблицам 2 и 3 рекомендуемого приложения 2.

  5.8. Осадку основания столбчатого  фундамента на сильнольдистых  грунтах и подземных льдах s следует определять по формуле

s = sp + st       (40)

    где sp – осадка, обусловленная уплотнением основания под нагрузкой, определяемая по указаниям п. 1 рекомендуемого приложения 7;

    st – осадка, обусловленная пластичновязким течением грунта за заданный срок эксплуатации сооружения, определяемая по формуле

s = tun,        (41)

здесь tu – заданный срок эксплуатации здания (сооружения), год;

    n – скорость осадки, м/год (см/год), определяемая сходя из модели линейно или нелинейновязкого полупространства; допускается определять по рекомендуемому приложению 7.

  5.9. Несущую способность основания  свайного фундамента Fu в сильнольдистых грунтах следует определять, как правило, по данным полевых испытаний свай. Допускается определять несущую способность сваи расчетом в соответствии с указаниями пп. 4.7 и 4.8 по наименьшему значению Fu, полученному по условиям ее сопротивления сдвигу по грунтовому раствору и сдвигу грунтового раствора по контакту с льдистым грунтом. В последнем случае значение Fu, кН (кгс), следует рассчитывать по формуле

,  (42)

где gt и gc – обозначения те же, что и в формуле (3);

    – расчетное сопротивление сильнольдистого грунта или льда под нижним концом сваи, кПа (кгс/см2), определяемое для сильнольдистых грунтов интерполяцией между значениями R по табл. 1 и 7 рекомендуемого приложения 2, а для льдов – по табл. 7 того же приложения;

    Aw – площадь поперечного сечения скважины, м2 (см2);

     ii,j – льдистость за счет ледяных включений j-го слоя грунта;

    Rshj; Rsh,i,j – расчетные сопротивления сдвигу грунтового раствора по вечномерзлому грунту и грунтового раствора по льду для середины i-го слоя, кПа (кгс/см2), принимаемые соответственно по табл. 4 и 7 рекомендуемого приложения 2;

    Ashj – площадь поверхности сдвига в j-ом слое, определяемая в зависимости от диаметра скважины, м2 (см2).

  Если  прочность смерзания грунтового раствора с поверхностью сваи Raf Rsh, то расчет несущей способности сваи Fu по формуле (42) следует производить при значениях Rsh Raf, принимая площадь поверхности сдвига в i-ом слое грунта Ashj равной площади поверхности сваи в этом слое.

  Примечание. В случаях, когда под торцом сваи предусматривается устройство грунтовой подушки, то значение R в формуле (42) принимается для грунта подушки. При этом предельная нагрузка на торец сваи определяется по формуле (42) принимается для грунта подушки. При этом предельная нагрузка на торец сваи определяется по формуле (42), как для сваи, диаметр которой равен диаметру скважины, а длина – толщине подушки.

6. Особенности проектирования оснований и фундаментов на засоленных вечномерзлых грунтах

  6.1. Для проектирования фундаментов  на засоленных вечномерзлых грунтах  материалы изысканий должны содержать  данные об условиях залегания  засоленных грунтов, степени их  засоленности, а также о химическом составе водно-растворимых солей.

  Засоленные  вечномерзлые грунты могут использоваться в качестве основания сооружений как по принципу I, так и по принципу II. При этом должно учитываться повышенное коррозийное воздействие засоленных грунтов на материал фундаментов.

  Примечание. Пылеватые грунты морского побережья Севера с преобладанием солей натрий-калиевого состава должны относиться к засоленным при содержании в них растворимых солей от 0,05 % и выше.

  6.2. Основания и фундаменты на  засоленных вечномерзлых грунтах при использовании таких грунтов в качестве основания по принципу I следует проектировать согласно основным указаниям пп. 3.10–3.23 с учетом следующих особенностей:

  а) температура начала замерзания засоленных грунтов Tbf ниже температуры замерзания аналогичных видов незасоленных грунтов и ее следует устанавливать опытным путем с учетом указаний обязательного приложения 1;

  б) переход засоленных грунтов из пластично-мерзлого в твердомерзлое состояние происходит при более низких температурах, чем аналогичных незасоленных грунтов, и должен приниматься по данным опытного определения коэффициента их сжимаемости df с учетом указаний п. 2.3;

  в) засоленные мерзлые грунты отличаются пониженной прочностью и малыми значениями сопротивлений сдвигу по поверхности смерзания с фундаментом;

  г) на участках с засоленными грунтами может быть несколько засоленных горизонтов с разной степенью засоленности, а также могут встречаться отдельные слои или линзы насыщенных сильно минерализованными водами грунтов, находящихся в немерзлом состоянии при отрицательной температуре (криопеги), вскрытие которых скважинами при погружении свай приводит к повышенному засолению грунтов по всей длине сваи.

  6.3. При строительстве на засоленных  грунтах следует применять фундаменты, обеспечивающие наиболее полное использование сопротивление мерзлых грунтов нормальному давлению (столбчатые и ленточные фундаменты, сваи с уширенной пятой и др.). При буроопускном способе погружения свай скважины должны быть диаметром не менее чем на 10 см большим поперечного сечения сваи и заполняться, как правило, известково-песчаным или цементно-песчаным раствором. Под нижним концом сваи следует устраивать уплотненную подушку из щебня.

  6.4. Несущую способность оснований  столбчатых и свайных фундаментов на засоленных вечномерзлых грунтах при использовании их по принципу I следует определять согласно указаниям пп. 4.7–4.8. При этом расчетные значения сопротивления грунтов нормальному давлению и сдвигу по поверхности смерзания R и Raf надлежит принимать, как правило, по опытным данным. Для сооружений III класса ответственности, а также при привязке типовых проектов к местным условиям, значения R и Raf допускается принимать по табл. 5 и 6 рекомендуемого приложения 2.

  6.5. При расчетах несущей способности оснований буроопускных свай засоленность грунтового раствора и сопротивления сдвигу по поверхности сваи Raf следует принимать по засоленности и значениям Raf прилегающего природного грунта. Если несущая способность буроопускных свай определена по результатам полевых испытаний, то расчетную несущую способность таких свай следует принимать с понижающим коэффициентом, учитывающим изменение степени засоленности грунтового раствора в процессе эксплуатации сооружения, устанавливаемым по опыту местного строительства или по данным специальных исследований.

  Примечание. Для опускных и буроопускных свай расчетные значения Raf допускается принимать при средневзвешенном значении засоленности грунтов по длине сваи.

  6.6. Расчет оснований и фундаментов  на засоленных вечномерзлых грунтах по деформациям следует производить согласно указаниям пп. 4.20–7.21 как на пластичномерзлых грунтах.

  6.7. При расчетных деформациях оснований,  сложенных мерзлыми засоленными  грунтами, больше предельных или  недостаточной несущей способности основания следует предусматривать частичную или полную замену засоленных грунтов на незасоленные, дополнительное понижение температуры грунтов, прорезку засоленных слоев грунта глубокими фундаментами, устройство фундаментов на подсыпках, распределяющих нагрузки на мерзлые грунты оснований, и другие мероприятия, а в необходимых случаях осуществлять строительство с использованием засоленных вечномерзлых грунтов в качестве оснований по принципу II.

Информация о работе Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах