СП 287.1325800.2016 Сооружения морские причальные Правила проектирования и строительства стр. 16

f - угол между подошвой стенки и плоскостью сдвига ME, град.
636 × 552 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 10.3 – Эпюры краевых напряжений по контракту каменной постели и основания
10.2.11 При расчете общей устойчивости гравитационных причальных сооружений по схеме глубинного сдвига в предположении скольжения по круглоцилиндрическим поверхностям следует руководствоваться разделом 9.
10.2.12 Расчет причальных сооружений из оболочек большого диаметра (см. 10.33-10.35) следует выполнять согласно требованиям раздела 7.
При статических расчетах оболочек большого диаметра следует учитывать условия работы конструкции сооружения на стадии эксплуатации и в строительный период.
Расчет причальных сооружений из оболочек большого диаметра по первой группе предельных состояний следует выполнять для обеспечения прочности конструкции оболочки (стенок и узлов соединения), элементов верхнего строения, основания сооружения и устойчивости сооружения на сдвиг и опрокидывание.
Расчет по второй группе предельных состояний проводят в целях прогнозирования деформаций сооружения - осадок, кренов, горизонтальных смещений, а также раскрытия трещин в железобетонных сечениях.

10.3 Расчет причальных сооружений из массивовой кладки

10.3.1 Указания настоящего раздела распространяются на гравитационные причальные сооружения из правильной кладки бетонных монолитных массивов с перевязкой швов или столбами без перевязки швов и на причальные сооружения из столбовой кладки пустотелых бетонных массивов.
10.3.2 При расчете причальных сооружений из массивовой кладки следует рассматривать пять схем загружения территории (рисунок 10.4. а):
- схема I - временная нагрузка располагается за пределами стенки, начиная от тылового обреза разгрузочной платформы или разгрузочной консоли стенки из пустотелых массивов. При таком расположении нагрузки следует выполнять расчеты на устойчивость по схеме плоского сдвига по контакту стенки с постелью, совместно с постелью и по швам кладки, проверять положение равнодействующей нагрузок (эксцентриситет) по подошве стенки и в швах кладки, а также в необходимых случаях - устойчивость на опрокидывание (на поворот вокруг переднего ребра);
- схема II - временная нагрузка располагается над тыловой частью сооружения и распределяется на 1/3 ширины массива предпоследнего курса кладки.
Указанный случай является определяющим при проверке растягивающих нормальных напряжений со стороны акватории в шве основания верхнего курса массива;
- схема III - временная нагрузка располагается над стенкой до линии кордона или линии возможного загружения по технологическим условиям. В указанном расчетном случае определяются максимальные нормальные контактные напряжения в каменной постели на контакте с основанием стенки и в грунте основания на контакте с каменной постелью. Кроме того, определяются толщина постели, а также усилия в лицевой стенке надстройки при расчете ее по прочности и раскрытию трещин;
- схема IV - временная нагрузка располагается за пределами надстройки, над тыловой частью сооружения. Указанный расчетный случай является определяющим для расчета устойчивости надстройки;
- схема V - по разделу 9 при расчете на общую устойчивость по круглоцилиндрическим поверхностям скольжения (сдвига) (рисунок 10.5).
10.3.3 Предварительные размеры сооружений из массивовой кладки следует назначать:
- ширину сооружения на контакте с постелью, равной 0,4-0,5 глубины у причала, причем большие значения следует принимать для конструкций из пустотелых массивов;
- ширину консольного выступа пустотелого массива не более 0,4 его высоты.
Высоту пустотелых массивов следует назначать из условия
(10.26)
где h - высота массива, м;
b - ширина массива, м;
I - длина массива (наибольший размер массива в плане), м;
t - толщина стен, м;
Rbt1 и Rbt2- расчетные сопротивления бетона на растяжение при бетоне класса по прочности на сжатие В10 и проектируемого класса бетона пустотелого массива соответственно, кПа.
611 × 810 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 10.4 – Расчетные схемы загружения причала из кладки массивов
603 × 327 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 10.5 – Схема расположения эксплуатационных нагрузок при расчете причала на общую устойчивость по круглоцилиндрическим поверхностям скольжения
10.3.4 Распорное давление на стенку из кладки массивов от собственного веса грунта и временных нагрузок определяется в соответствии с указаниями раздела 8 с учетом трения материала засыпки по тыловой плоскости стенки (по плоскости восприятия распора). При этом следует иметь в виду, что:
а) угол трения d материала засыпки по грунту в пределах высоты надстройки принимают равным углу внутреннего трения материала засыпки f3;
б) угол трения d каменной наброски по тыловой поверхности бетонных массивов в пределах высоты разгрузочной призмы принимают равным 0,667fк ( - угол внутреннего трения каменной наброски);
в) угол трения d материала засыпки по тыловой поверхности бетонных массивов принимают равным 0,667fз ;
г) в стенке из пустотелых бетонных массивов расчетными плоскостями восприятия бокового давления грунта следует принимать условную вертикальную плоскость ab (рисунок 10.4, б), проходящую через тыловую кромку консоли массива (в пределах верхних курсов массивов), наклонную грань bc консольного выступа сооружения и тыловую вертикальную грань cd нижних курсов массивов; при этом коэффициенты горизонтальной составляющей бокового давления грунта рекомендуется определять по формулам (Г.4) - (Г.8) приложения Г.
10.3.5 В пределах высоты надстройки при расчете ее на устойчивость угол наклона  плоскости восприятия распора в грунте засыпки и соответствующий ему угол обрушения v определяются в соответствии с Г.4 приложения Г.
Примечание - При надстройках высотой до 3 м и временной нормативной нагрузке q40 кПа плоскость восприятия распора вертикальна, и угол обрушения v вычисляют при a=0 и Sv=0.
10.3.6 В пределах каменной разгрузочной призмы эпюру активного давления строят по Г.5 приложения Г. Ординаты ?pai дополнительного давления от пригрузки грунта рассчитываются по формуле (Г.9).
В указанном случае (рисунок 10.6) ординаты ?pai равны:
- в точке А
233 × 57 пикс.     Открыть в новом окне
(10.27)
- в точке Б
293 × 61 пикс.     Открыть в новом окне
(10.28)
- в точке А'
295 × 63 пикс.     Открыть в новом окне
(10.29)
- в точке Б'
390 × 50 пикс.     Открыть в новом окне
(10.30)
где
209 × 58 пикс.     Открыть в новом окне
(10.31)