Формулы для определения нормативных значений
модуля деформации E в зависимости от q
Происхождение и возраст грунтов | Зависимость от |
Пески: 1. Современные аллювиальные (a- озерно-болотные ( | E = 3 |
2. Древнеаллювиальные (a- циальные (f- | E = 2,5 |
Суглинки и глины 1. Современные аллювиальные озерно-болотные | E = 7 |
2. Покровные ( | E = 7,8 |
3. Моренные | E = 8 |
4. Флювиогляциальные | E = 5,4 |
3. Для характеристики глинистых грунтов строительной площадки рекомендуется оценивать состояние их уплотненности по показателю КПУ, определяемому по результатам испытаний грунтов крыльчаткой (метод вращательного среза) в полевых условиях по ГОСТ .
В зависимости от КПУ грунты подразделяются на:
- нормально уплотненные 1 < КПУ
4;
- переуплотненные КПУ > 4.
Показатель КПУ вычисляется по формуле
(1)
где
- давление переуплотнения, определяемое по формуле (2), МПа;
- вертикальное напряжение от собственного веса грунта (бытовое давление) на глубине испытания, МПа.
, (2)
где
- недренированная прочность грунта, определяемая по испытаниям крыльчаткой и принимаемая равной максимальному сопротивлению грунта срезу (
), МПа.
- число пластичности грунта, %.
Для пределов
=% удобно принять
, (3)
где коэффициент
зависит от ![]()
=
= 6,62 5,25 4,30.
Давление переуплотнения
может быть также определено по формуле (4) по результатам статического зондирования, учитывая тесную экспериментальную связь между
и
в виде
.
С учетом вышеприведенных значений
и
давление
, МПа, выражается формулой
(4)
где
- коэффициент, равный 0,45 при
= 10%; 0,35 при
= 20% и 0,30 при
= 30%;
- удельное сопротивление грунта под конусом зонда, МПа.
4. Выявление при изысканиях степени уплотненности грунтов (КПУ) важно для прогноза осадки проектируемого сооружения, так как на переуплотненных грунтах осадка может быть в четыре и более раз меньше, чем на нормально уплотненных грунтах.
При значениях КПУ>6 коэффициент бокового давления грунта в покое
может превышать 2, что необходимо учитывать при расчете подземных сооружений.
Для условий Москвы переуплотненными в первую очередь могут оказаться грунты ледникового комплекса, а также полутвердые и твердые глинистые грунты другого происхождения.
Приложение 8


Приложение 9
РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТОВ ![]()
Глинистые грунты
Грунты | Коэффициент пористости | Значения | |
|
|
| |
Супеси | 0,5 0,7 | 350 250 | 200 150 |
Суглинки | 0,5 0,7 1,0 | 400 250 200 | 250 180 100 |
Глины | 0,5 0,6 0,7 1,1 | 600 500 300 250 | 400 350 200 100 |
Песчаные грунты
Пески | Значения | |
плотные | средней плотности | |
Крупные Средней крупности Мелкие: маловлажные влажные и водонасыщенные Пылеватые: маловлажные влажные водонасыщенные | 600 550 450 350 300 200 150 | 500 450 350 250 250 150 100 |
Приложение 10
УПЛОТНЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
Таблица 1
Необходимая степень уплотнения грунтов
Назначение уплотненного грунта | Коэффициент уплотнения |
Основания фундаментов зданий и соору- жений, тяжелого технологического обо- рудования, полов с нагрузкой более 0,15 МПа Основания фундаментов зданий и соору- жений, среднего оборудования, полов с нагрузкой 0,05-0,15 МПа, обратных за- сыпок Незастраиваемые участки | 0,98-0,95 0,95-0,92 0,90-0,88 |
Таблица 2
Нормативные значения модулей деформации Е, МПа,
уплотненных грунтов при коэффициенте уплотнения ![]()
Грунты |
|
|
Пески крупные средней крупности мелкие | 30 25 15 | 40 30 20 |
Супеси Суглинки и глины | 20 / 15 25 / 20 | 25 / 20 30 / 25 |
Примечание. Большие значения модулей деформации глинистых грунтов соответствуют влажности уплотнения |
Таблица 3
Расчетные сопротивления оснований из уплотненных грунтов
, МПа,
при коэффициенте уплотнения ![]()
Грунты |
|
|
|
Супеси Суглинки Глины | 0,2 0,25 0,3 | 0,25 0,3 0,35 | 0,28 0,32 0,4 |
Пески: крупные средней крупности мелкие | 0,3 0,25 0,2 | 0,4 0,3 0,25 | 0,5 0,4 0,3 |
Таблица 4
Способы химического закрепления грунтов
и область их применения
Способ | Область применения | Коэффици- ент филь- трации, м/сут | Прочность закреплен- ного грун- та, МПа |
Двухрастворная силикатиза - ция на основе силиката нат- рия и хлористого кальция | Пески гравели- стые, крупные и средней кру- пности | 5 - 80 | 2,0 - 8,0 |
Однорастворная силикатиза - ция на основе силиката нат- рия и кремнефтористоводо - родной кислоты Газовая силикатизация на основе силиката натрия и углекислого газа Однорастворная силикатиза - ция на основе силиката нат- рия и формамида с добавкой кремнефтористоводородной кислоты То же, и аллюмината натрия То же, и ортофосфорной кислоты Однорастворная смолизация на основе карбамидных смол и соляной кислоты То же, и щавелевой кислоты | Пески средней крупности, ме- лкие и пылева- тые, включая карбонатные " " " Пески средней крупности, мелкие и пыле- ватые Пески всех ви- дов, кроме карбонатных Пески всех ви- дов | 0,5 - 20 " " 0,5 - 10 " 0,5 -50 " | 1,0 - 5,0 " 1,0 - 3,0 0,2 - 0,3 0,2 - 0,5 2,0 - 8,0 " |
Приложение 11
НОМЕНКЛАТУРА ЗАБИВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ
NN | Виды свай | Сечение, диаметр см | Длина м | Исходная документация |
1. | Сплошного сечения с нена - прягаемой арматурой | 25 x 25 30 x 30 | 4,5-6 3-12 | ГОСТ 19804.1-79* |
2. | Сплошного сечения с нена - прягаемой арматурой | 35 x 35 | 8-12 | Серия 1.011.10 вып.1 |
3. | Сплошного сечения с напря - гаемой арматурой | 35 x 35 | 8-12 | Серия 1.011.10 вып.1 |
4. | Составные сплошного сечения с поперечным армированием | 30 x 30 35 x 35 | 14-20 14-24 | Серия 1.011.1-7 |
5. | Цельные полые круглые | 40,50,60 | 4-12 | ГОСТ 19804.5-83 |
6. | Составные полые круглые | 40 | 14-28 | ГОСТ 19804.6-83 |
7. | Сваи - оболочки | 100,120 | 12 | ГОСТ 19804.5-83 |
Приложение 12
НОМЕНКЛАТУРА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
Марка | Способ устройства | Основные размеры | Класс бетона | |
сваи | Диаметр мм | Длина м | ||
БСС | Бурение без закрепления стенок скважины | 10-30 | В22,5 | |
БСВг | Бурение с глинистым раство - ром | 600 | 10-20 | В15 |
БСВо | Бурение с обсадными трубами, оставляемыми в грунте | 800 | 10-30 | В22,5 |
БСИ | Бурение с извлекаемыми обсадными трубами | 880 | 10-50 | В15 |
Приложение 13
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |


