где Fd - расчетное значение предельного сопротивления армирующего элемента вдавливанию (кН или кН/м), определенное по первой группе предельных состояний;
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/156/9/files/image355.wmf.jpg)
1,2 - если расчетное значение предельного сопротивления вдавливанию определено по результатам полевых испытаний статической нагрузкой;
1,4 - если расчетное значение предельного сопротивления выдергиванию определено расчетом.
Во всех случаях должно также выполняться условие
.
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/156/9/files/image356.wmf.jpg)
6.10.19 Для расчетов оснований из армированных грунтов и армированных массивов по второй группе предельных состояний их деформационные характеристики следует определять на основании численного моделирования с учетом деформационных характеристик армирующих элементов или путем экспериментального загружения фрагмента грунтового массива, включающего армирующий элемент или группу таких элементов.
6.10.20 Для проведения предварительных расчетов оснований по деформациям расчетные значения эффективного (интегрального) модуля общей деформации армированного грунта или массива в перпендикулярных направлениях как для трансверсально-изотропной среды допускается вычислять по формулам:
в направлении, параллельном направлению армирования
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/156/9/files/image357.wmf.jpg)
где
- коэффициент, характеризующий объемную долю армирующих элементов в массиве грунта;
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/156/9/files/image358.wmf.jpg)
Vар - объем армирующих элементов;
Vгр - объем усиливаемого армированием грунта;
Eар, Eгр - расчетные значения модуля упругости армирующих элементов и модуля деформации грунта;
в направлениях, перпендикулярных направлению армирования
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/156/9/files/image359.wmf.jpg)
6.10.21 Предварительные расчеты осадок оснований, армированных вертикальными элементами, допускается выполнять в соответствии с требованиями 5.6, используя в расчетах (6.51), в том случае, если выполняется условие:
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/156/9/files/image360.wmf.jpg)
где R1 - расчетное сопротивление нормированного грунта под подошвой фундамента, определяемое в соответствии с 5.6.7, кПа;
R2 - расчетное сопротивление материала элементов усиления при условии замены естественного грунта армированным, кПа;
p - расчетное значение по второй группе предельных состояний среднего давления под подошвой фундамента, кПа (5.6.7);
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/156/9/files/image361.wmf.jpg)
1,0 - при шаге армирующих элементов менее 3d,
0,9 - при шаге от 3d до 5d,
0,8 - при шаге более 5d,
где d - средний размер поперечного сечения армирующего элемента;
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/156/9/files/image349.wmf.jpg)
6.10.22 При проектировании оснований из армированных грунтов и массивов следует предусматривать проведение геотехнического мониторинга в соответствии с требованиями раздела 12.
6.11. Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях
6.11.1 Основания сооружений следует проектировать с учетом неравномерных вертикальных и горизонтальных перемещений грунтового массива в результате подработки, т.е. устройства закрытых подземных выработок с целью выемки полезных ископаемых или строительства подземных сооружений.
Зону влияния строительства и эксплуатации подземных выработок различного назначения в условиях существующей застройки можно считать подрабатываемой территорией.
Параметры деформаций земной поверхности, в том числе кривизна поверхности, ее наклоны и горизонтальные перемещения, а также вертикальные уступы следует определять в соответствии с требованиями СП 21.13330.
6.11.2 Результаты инженерно-геологических изысканий с учетом горно-геологического обоснования строительной площадки должны включать в себя:
- оценку изменений геоморфологических и гидрогеологических условий участка застройки вследствие местного оседания земной поверхности (возможность образования провалов, активизации процесса сдвижения вследствие геологических нарушений, активизации оползневых процессов, изменения уровня подземных вод с учетом сезонных и многолетних перепадов, заболачивания территории и т.п.);
- оценку возможных изменений физико-механических свойств грунтов вследствие изменения геологических и гидрогеологических условий площадки;
- деформационные и прочностные характеристики грунтов, используемые при расчетах воздействий сдвигающегося грунта на заглубленные конструкции сооружений.
6.11.3 Расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунта для определения усилий, действующих на фундаменты в результате деформаций земной поверхности, следует принимать равными нормативным
.
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/156/9/files/image362.wmf.jpg)
Значение модуля деформации грунта в горизонтальном направлении допускается принимать равным 0,5E для глинистых грунтов и 0,65E - для песков, где E - модуль деформации грунта в вертикальном направлении.
6.11.4 Расчетные сопротивления грунтов основания R следует определять в соответствии с 5.6. При этом коэффициент условий работы
в формуле (5.7) для сооружений жесткой конструктивной схемы, имеющих поэтажные и фундаментные пояса с замкнутым контуром, следует принимать по таблице 6.14; в остальных случаях
.
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/156/9/files/image363.wmf.jpg)
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/156/9/files/image364.wmf.jpg)
Таблица 6.14
Грунты | Коэффициент ![]() | |||
L/H >= 4 | 4 > L/H > 2,5 | 2,5 >= L/H > 1,5 | L/H <= 1,5 | |
Крупнообломочные с песчаным заполнителем и пески, кроме мелких и пылеватых | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
Пески мелкие | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 |
Пески пылеватые | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,0 |
Крупнообломочные с глинистым заполнителем | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
Глинистые с показателем текучести IL <= 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
То же, с показателем текучести IL > 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
6.11.5 Значения коэффициента
по таблице 6.15 относят к сооружениям, в которых помимо поэтажных поясов предусмотрен также фундаментный пояс.
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/156/9/files/image365.wmf.jpg)
Таблица 6.15
Характеристики скорости растворения горных пород | |||
Разновидность скальных грунтов по растворимости | Преобладающий минерал <1> | Степень растворимости qsr, г/л | Скорость растворения <2> |
Нерастворимый | CaCO3 MgCO3 SiO2 | qsr <= 0,01 | 0,01 - 0,1 см/год |
Труднорастворимый | 0,01 < qsr <= 1 | 0,1 - 1,0 см/год | |
Среднерастворимый | CaSO4 | 1 < qsr <= 10 | 1,0 - 10 см/год |
Легкорастворимый | NaCl KCl | 10 < qsr <= 100 | 10 - 100 см/год |
Сильно растворимый | qsr > 100 | > 100 см/год | |
<1> В зависимости от содержания CO2 в окружающей среде могут быть отнесены к другим типам по растворимости. <2> Ориентировочная, скорость растворения пород приведена для стандартных природных условий. При расчете с учетом требований 6.12.15 следует учитывать, что в случае повышения температуры подземных вод возрастает скорость растворения горной породы. Примечание - Скорость растворения горных пород можно определить в лабораторных и полевых условиях путем проведения экспериментальных исследований. В ходе оценки скорости растворения горных пород следует учитывать движение растворителя с химическими растворами, вязкость растворителя, коэффициент диффузии растворимого вещества и т.п. |
6.11.6 Для сооружений жесткой конструктивной схемы, для которых расчетные давления на основание приняты с коэффициентом
, ширина подошвы бетонных и железобетонных монолитных и сборных фундаментов должна быть не менее 0,4 м.
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/156/9/files/image365.wmf.jpg)
6.11.7 Краевое давление на грунт под подошвой фундаментов, в том числе плитных, следует определять с учетом дополнительных моментов, вызываемых деформацией земной поверхности при подработке.
Краевое давление не должно превышать 1,4R, в угловой точке - 1,5R.
6.11.8 Краевые давления на грунты основания плитных фундаментов сооружений башенного типа следует проверять с учетом наклона земной поверхности, ветровых нагрузок и возможного крена сооружений вследствие естественной неоднородности грунта основания.
6.11.9 Расчет деформаций основания фундаментов допускается не проводить в случаях, указанных в таблице 5.11, и если конструкции сооружений проектируют с учетом неравномерного оседания земной поверхности.
На площадках, сложенных специфическими грунтами, конструкции сооружений следует проектировать с учетом возможного совместного воздействия на них деформаций от подработок и проявления специфических свойств указанных грунтов.
6.11.10 Для сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях, следует применять фундаменты следующих конструктивных схем: