13.3.11 При расчетах пала, состоящего из нескольких свай, объединенных общим ростверком, каждая свая моделируется как балка, взаимодействующая с упругим основанием, а головы свай объединяются элементами, моделирующими конструкции верхнего строения.
14 Проектирование конструкций из цилиндрических ячеек и узких засыпных пирсов
14.1 Общие положения
Требования настоящего раздела распространяются на проектирование конструкций из цилиндрических ячеек из плоского стального шпунта и узких засыпных пирсов в виде взаимозаанкеренного больверка (рисунок 14.1).
1170 × 971 пикс.   Открыть в новом окне |
14.2 Расчет конструкций из цилиндрических ячеек
14.2.1 Основные размеры цилиндрических ячеек определяются из условия их устойчивости и прочности несущих элементов при воздействии горизонтальных нагрузок и собственного веса конструкции с учетом эксплуатационных нагрузок, формирующихся на его территории.
14.2.2 Глубина погружения шпунта в грунт основания определяется расчетом устойчивости на плоский сдвиг или по круглоцилиндрической поверхности в соответствии с требованиями раздела 9.
14.2.3 Диаметр цилиндрической ячейки определяется из условия устойчивости на сдвиг по вертикальной плоскости при воздействии горизонтальных нагрузок без учета временно распределенных нагрузок на территории
, (14.1)
где - суммарный момент от внешних горизонтальных нагрузок относительно центра тяжести подошвы сооружения, ;
- суммарный момент удерживающих сил, относительно центра тяжести подошвы сооружения, .
14.2.4 Суммарный момент удерживающих сил определяют по формуле
338 × 57 пикс.   Открыть в новом окне |
где d - диаметр конструкции, м;
- горизонтальная составляющая активного давления грунта засыпки, кН/м (см. 14.2.5);
- средневзвешенное значение угла внутреннего трения грунта в сооружении, град;
f - коэффициент трения в замках шпунтовой конструкции, принимаемый равным 0,4;
N - равнодействующая дополнительных сил сопротивления смещению грунта в сооружении по вертикальной плоскости за счет сопротивления дополнительных элементов жесткости (противоледовый пояс, бетонное кольцо и т.п.), кН (см. 14.2.6);
- угол трения грунта о шпунтовую конструкцию, принимаемый равный , но не более 30°, град;
- момент реактивного давления, действующего на внешнюю поверхность конструкции, относительно подошвы сооружения, (см. 14.2.7).
14.2.5 Горизонтальную составляющую активного давления грунта следует определять по формуле
, (14.3)
где - коэффициент уменьшения давления грунта, определяемый по графику на рисунке 14.2;
- горизонтальная составляющая активного давления от веса грунта засыпки, определяемая в соответствии с разделом 8 и приложением Г.
14.2.6 Равнодействующую дополнительных сил сопротивления определяют по формуле
N = AR, (14.4)
где А - площадь поперечного сечения элемента жесткости, ;
R - расчетное сопротивление на срез (растяжение) материала элемента жесткости, кПа.
1198 × 823 пикс.   Открыть в новом окне |
14.2.7 Момент реактивного давления грунта следует определять по формуле
, (14.5)
где - расстояние от горизонтальной составляющей активного давления грунта подошвы сооружения, м;
- горизонтальная составляющая активного давления грунта с внешней стороны ниже уровня дна, кН.
14.2.8 Расчет прочности замковых соединений шпунтовых конструкций следует выполнять исходя из условия
, (14.6)
где - разрывающее усилие в замках шпунтовой конструкции, кН/м (см. 14.2.9);
- предельное сопротивление в замках разрывающему усилию, кН/м.
14.2.9 Разрывающее усилие следует определять по формуле
, (14.7)
где - разрывающее усилие от активного давления грунта в сооружении, кН/м;
- разрывающее усилие от активного давления грунта, кН/м, вызванное внешней горизонтальной нагрузкой.
Разрывающие усилия , следует определять по формулам:
, (14.8)
, (14.9)
где - максимальная ордината эпюры активного давления грунта, кПа;
F - горизонтальная нагрузка на сооружение, кН;
- собственный вес сооружения от верха до отметки максимальной ординаты эпюры активного давления грунта, кН.
14.2.10 Максимальную ординату эпюры активного давления грунта определяют по формуле
, (14.10)