Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Технические решения фундаментов опор, расположенных в заторфованных грунтах и торфах.

2020-07-03 390
Технические решения фундаментов опор, расположенных в заторфованных грунтах и торфах. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск

10.2.5.1 Поскольку заторфованные грунты и торфы - грунты с высоким содержанием органических веществ, высокой степенью влажности - обладают очень низкими прочностными свойствами, сильно деформируемы, то они не могут служить основанием для сооружений. При наличии таких грунтов в геологическом разрезе следует для крепления опор применять свайные фундаменты из забивных свай, полностью прорезающих слабый грунт, и заглубить их нижние концы в несущие подстилающие слои. Глубину погружения определять по несущей способности грунтов основания болот.

   

Рисунок 10.2.5.1 Закрепеление железобетонных опор ВЛ выше уровня земли

                      

Рисунок 10.2.5.2 Закрепление железобетонных опор ВЛ ниже уровня земли

Рисунок 10.2.5.3 Закрепление металлических опор ВЛ

Технические решения фундаментов опор при переходе через водные преграды.

10.2.6.1 Опоры, закрепления которых находятся в русле и пойме реки, должны иметь банкетку высотой не ниже 0,5 метра над уровнем ледохода. Банкетка должна иметь размеры по верху на 0,7 м. более размера фундаментов опоры в каждую сторону с крутизной откоса не менее 1:1,5. Банкетка устанавливается из камня крупностью не менее 15 см.                    

Рисунок 10.2.6.1 Закрепление железобетонных опор ВЛ в поймах.

Рисунок 10.2.6.2 Закрепление металлических опор ВЛ в поймах.

 

10.2.6.2 Определяющим фактором для проектирования защиты опор ВЛ являются ледовые воздействия и уровень высоких вод. Для исключения ударов льдин по стволу опоры и ограничения их размеров по окружности опоры с шагом 0,5 – 0,6 м устанавливать надолбы из забивных железобетонных или металлических свай из труб. При больших ледовых нагрузках несущую способность надолб повышать путём созданий в плоскости верхних обрезов надолб связевой решётки, включающей в работу все надолбы. Расчёты выполнять
с учётом СНиП 2.06.04-82*.

 

Применение винтовых свай

Винтовые фундаменты должны быть заводского изготовления.

Завинчивание свай необходимо осуществлять на глубину рассчитанную в соответствии со СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»

Методика расчёта винтовых свай в талых грунтах дана в п. 4.10 СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»

Несущую способность Fd кН (тc), винтовой сваи работающей на сжимающую или выдергивающую нагрузку, следует определять согласно СНиП 2.02.03-85 по формуле:

Fd = γ c  [(a 1 c1 + a 2 γ 1 h1) A + u fi (h - d)],                                      (6)

где γ c  - коэффициент условий работы, зависящий от вида нагрузки, действующей на сваю, и грунтовых условий, определяемы по табл.8;

a1, a 2 - безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл.9 в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения грунта в рабочей зоне φ I, (под рабочей зоной понимается прилегающий к лопасти слой грунта толщиной, равной d);

c1 - расчетное значение удельного сцепления пылевато-глинистого или параметр линейности песчаного грунта в рабочей зоне, кПа (тс/м2);

g1 - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше лопасти сваи (при водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего действия воды);

h1 - глубина залегания лопасти сваи от природного рельефа, а при планировке территории срезкой - от уровня планировки м;

A - проекция площади лопасти, м2, считая по наружному диаметру, при работе винтовой сваи на сжимающую нагрузку, и проекция рабочей площади лопасти, т.е.
за вычетом площади сечения ствола, при работе винтовой сваи на выдергивающую нагрузку;

fi - расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности ствола винтовой сваи, кПа (тс/м2), принимаемое по табл.2 (осредненное значение для всех слоев в пределах глубины погружения сваи);

u - периметр ствола сваи, м;          

h - длина ствола сваи, погруженной в грунт, м;

d - диаметр лопасти сваи, м.

Рисунок 10.2.7.1.Применение винтовых свай.

В вечномёрзлых грунтах несущую способность винтовой сваи следует определять по СНиП 2.02.04-88, при этом расчётное сопротивление сдвигу необходимо принимать по поверхности смерзания сваи.

Применение составных свай

В качестве фундаментов под опоры ВЛ допускается применение составных свай из труб разных марок сталей.

Применение разных марок стали в составных сваях допускается применять при расчётной температуре наружного воздуха ниже минус 45°С. При этом верхняя часть сваи на глубину промерзания грунта выполняется из низколегированной стали.

За расчётную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определяемая согласно СНиП 23-01.

Составные сваи с разными диаметрами труб необходимо стыковать через опорную пластину, с применением рёбер жёсткости.

При изготовлении составных свай необходимо строго соблюдать соосность труб.


Поделиться с друзьями:

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.014 с.