какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная

Методика расчета свайного буронабивного фундамента с ростверком

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

Расчет свайного фундамента выполняется в зависимости от его типа. Важно понимать, что расчет буронабивных свай будет отличаться от вычислений для винтовых. Но во всех случаях требуется выполнить предварительную подготовку, которая включает в себя сбор нагрузок и геологические изыскания.

Изучение характеристик грунта

Несущая способность буронабивной сваи будет во многом зависеть от прочностных характеристик основания. В первую очередь стоит выяснить прочностные показатели грунтов на участке. Для этого пользуются двумя методами: ручным бурением или отрывкой шурфов. Грунт разрабатывается на глубину на 50 см больше, чем предполагаемая отметка фундамента.

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

Схема буронабивного фундамента

Перед тем, как рассчитать свайный фундамент рекомендуется ознакомиться с ГОСТ «Грунты. Классификация» приложение А. Там представлены основные определения, исходя из которых, тип грунта можно определить визуально.

Далее потребуется таблица с указанием прочности грунта в зависимости от его типа и консистенции. Все необходимые для расчета характеристики приведены на картинках ниже.

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

Глинистая почва в области подошвы сваи

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

Глинистая почва по длине сваи

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

Сбор нагрузок

Перед расчетом буронабивного фундамента также необходимо выполнить сбор нагрузок от всех вышележащих конструкций. Потребуется два отдельных вычисления:

Это необходимо потому, что отдельно будет выполнен расчет ростверка свайного фундамента и характеристик свай.

При сборе нагрузок необходимо уесть все элементы здания, а также временные нагрузки, к которым относится масса снегового покрова на крыше, а также полезная нагрузка на перекрытие от людей, мебели и оборудования.

Для расчета свайно-ростверкового фундамента составляется таблица, в которую вносится информация о массе конструкций. Чтобы рассчитать эту таблицу, можно пользоваться следующей информацией:

КонструкцияНагрузка
Каркасная стена с утеплителем, толщиной 15 см30-50 кг/кв.м.
Деревянная стена толщиной 20 см100 кг/кв.м.
Деревянная стена толщиной 30 см150 кг/кв.м.
Кирпичная стена толщиной 38 см684 кг/кв.м.
Кирпичная стена толщиной 51 см918 кг/кв.м.
Гипсокартонные перегородки 80 мм без утепления27,2 кг/кв.м.
Гипсокартонные перегородки 80 мм с утеплением33,4 кг/кв.м.
Междуэтажные перекрытия по деревянным балкам с укладкой утеплителя100-150 кг/кв.м.
Междуэтажные перекрытия из железобетона толщиной 22 см500 кг/кв.м.
Пирог кровли с использованием покрытия из
листов металлической черепицы и металлических60 кг/кв.м.
керамочерепицы120 кг/кв.м.
битумной черепицы70 кг/кв.м.
Временные нагрузки
От мебели, людей и оборудования150 кг/кв.м.
от снегаопределяется по табл. 10.1 СП “Нагрузки и воздействия” в зависимости от климатического района

Собственный вес фундаментов и ростверка определяется в зависимости от геометрических размеров. Сначала требуется вычислить объем конструкции. Плотность железобетона при этом принимается равной 2500 кг/куб.м. Чтобы получить массу элемента, нужно объем умножить на плотность.

Каждую составляющую нагрузки нужно умножить на специальный коэффициент, который повышает надежность. Его подбирают в зависимости от материала и способа изготовления. Точное значение можно найти в таблице:

Тип нагрузкиКоэффициент
Постоянная для:
– дерева
– металла
– изоляции, засыпок, стяжек, железобетона
– изготавливаемых на заводе
– изготавливаемых на участке строительства
1,1
1,05
1,1
1,2
1,3
От мебели, людей и оборудования1,2
От снега1,4

Расчет сваи

На этом этапе вычислений необходимо определиться со следующими характеристиками:

Чаще всего размеры сечения определяют заранее, а остальные показатели подбирают исходя их имеющихся данных. Таким образом, результатом расчета должны стать расстояние между сваями и их длина.

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

Всю массу здания, полученную на предыдущем этапе, требуется разделить на общую длину ростверка. При этом учитываются как наружные, так и внутренние стены. Результатом деления станет нагрузка на каждый пог.м фундаментов.

Несущую способность одного элемента фундамента можно найти по формуле:
P = (0,7 • R • S) + (u • 0,8 • fin • li), где:

Шаг фундаментов рассчитывается по более простой формуле: l = P/Q, где Q—это масса дома на пог.м фундамента, найденная ранее. Чтобы найти расстояние между буронабивными сваями в свету, из найденной величины просто вычитают ширину одного элемента фундамента.

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

При выполнении расчетов рекомендуется рассмотреть несколько вариантов с разными длинами элементов. После этого будет легко подобрать наиболее экономичный.

Армирование буронабивных свай выполняется в соответствии с нормативными документами. Арматурные каркасы состоят из рабочей арматуры и хомутов. Первая берет на себя изгибающие воздействия, а вторые обеспечивают совместную работу отдельных стержней.

Каркасы для буронабивных свай подбираются в зависимости от нагрузки и размеров сечения. Рабочая арматура устанавливается в вертикальном положении, для нее используют стальные стержни D от 10 до 16 мм. При этом выбирают материал класса А400 (с периодическим профилем). Для изготовления поперечных хомутов потребуется закупить гладкую арматуру класса А240. D = минимум 6-8 мм.

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

Сортамент стальной арматуры

Каркасы буронабивных свай устанавливаются так, чтобы металл не доходил за край бетона на 2-3 см. Это нужно для обеспечения защитного слоя, который предотвратить появление коррозии (ржавчины на арматуре).

Размеры ростверка и его армирование

Элемент проектируется так же, как и ленточный фундамент. Высота ростверка зависит от того, насколько нужно поднять здание, а также от его массы. Самостоятельно можно выполнить расчет элемента, который опирается вровень с землей, или немного заглублен в нее. Основа расчетов висячего варианта слишком сложна для неспециалиста, поэтому такую работу стоит доверить профессионалам.

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

Пример правильной вязки арматурного каркаса

Размеры ростверка вычисляются так: В = М / (L • R), где:

Арматурные каркасы обвязки подбираются так же, как и для здания на ленточном фундаменте. В ростверке требуется установить рабочее армирование (вдоль ленты), горизонтальное поперечное, вертикальное поперечное.

Общую площадь сечения рабочего армирования подбирают так, чтобы она была не меньше 0,1% от сечения ленты. Чтобы подобрать сечение каждого стержня и их количество (четное), пользуются сортаментом арматуры. Также необходимо учитывать указания СП по наименьшим размерам.

Источник

Несущая способность буронабивной сваи: таблицы и пример

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.Характерным показателем прочности свайного фундамента является несущая способность отдельно взятой сваи. Эта характеристика влияет на общее количество свай в периметре фундамента – регулируя частотность, можно повышать предел нагрузки, которую будет способен выдержать фундамент. Количество буронабивных свай и несущая способность отдельно взятой свайной колонны это взаимосвязанные характеристики, оптимальное соотношение которых определяется путем проведения несложных расчетов.

Подготовка к расчету

Исходные данные, которые понадобятся для расчета несущей способности буронабивной сваи, получают в итоге проведения геологических изысканий и подсчета общей предполагаемой нагрузки здания. Это обязательные этапы расчета, проведение которых обосновано теорией расчета прочностных характеристик буронабивных фундаментов.

Такие показатели как глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод, разновидность грунта и его механические характеристики очень важны для получения точного результата. Информация о глубине промерзании грунта находится в СНиП 2.02.01-83*, данные разделены по климатическим районам, представлены картографически и в виде таблиц.

Не стоит полагаться на данные геологической и гидрогеологической разведки, полученные на соседних участках. Даже в пределах периметра одного земельного надела состояние грунтов оснований может резко изменяться. Три-четыре контрольные скважины в контрольных точках периметра дадут точную информацию о состоянии почв.

Расчет массы постройки ведут с учетом климатического района, расположения здания относительно румба ветров, среднего количества осадков в зимний период, массы строительных конструкций и оборудования. Этот показатель наиболее значим при проектировании фундамента – данные для проведения этой части расчета, а также схему и расчетные формулы можно найти в СНиП 2.01.07-85.

Проведение геологии

Проведение геологических изысканий ответственное мероприятие и в массовом поточном строительстве этим занимаются специалисты-геологи. В индивидуальном жилищном строительстве часто проводят самостоятельную оценку состояния грунтов. Не имея опыта проведения изысканий такого уровня очень сложно оценить реальное положение вещей. Работа грамотного специалиста по большей части заключается в визуальной оценке состояния напластований.

Для начала на участке устраивают шуфры – вертикальные выработки грунта прямоугольного или круглого сечения, глубиной от двух метров и шириной достаточной для визуального осмотра основания стенок ямы. Назначение шуфров – раскрытие почвы с целью осуществления доступа к напластованиям, скрытым под верхним слоем грунта. Геологи измеряет глубину пластов, берет пробу грунта из середины каждого слоя, а также впоследствии наблюдает за накоплением воды на дне забоя. Вместо шуфров могут устраиваться круглые скважины, из которых с помощью специального устройства вынимают керн или берут локальные пробы.

Шуфры укрывают на некоторое время – два-три дня – ограничивая попадание атмосферных осадков. После оценивают уровень воды, поднявшийся в полости скважины – эта отметка, отсчитанная от верхней границы, и будет уровнем залегания грунтовых вод.

Все полученные данные заносятся в сводную таблицу.Кроме того, составляется профиль сечения грунта, который позволяет предугадать состояние грунтов в точках, где бурение не производилось. При самостоятельной оценке оснований следует руководствоваться сведениями, представленными в СНиП 2.02.01-83* и ГОСТ 25100-2011, где в соответствующих разделах представлены классификации грунтов с описаниями, методы визуального определения типов грунта и характеристики в соответствии с типами.

Как использовать данные геологической разведки

После того как проведена геология местности – самостоятельно или нанятыми специалистами – можно приступать к определению начальных геометрических характеристик свай.

Нас интересуют тип грунта, показатель коэффициента неоднородности грунта, глубина промерзания и уровень расположения грунтовых вод. Схема расчета несущей способности буронабивной сваи для различных типов грунтов находится в приложениях СП 24.13330.2011.

Глубина заложения сваи должна быть как минимум на полметра ниже глубины промерзания, чтобы предотвратить воздействие морозного пучения грунтов на опорную часть колонны. Средняя глубина промерзания в центральной полосе России 1,2 метра, значит, минимальная длина сваи должна составлять в таком случае 1,7 метра. Значение меняется для отдельно взятых регионов.

Не только относительная влажность, но и взаимное расположение нижней отметки промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод. В холодное время года высоко расположенные замерзшие грунтовые воды будут оказывать сильное боковое давление на тело свайной колонны – такие грунты сильно деформируются и считаются пучинистыми.

Некоторые грунты, характеризующихся как слабые, высокопучинистые и просадочные, не подходят для устройства свайных фундаментов – для них больше подходят ленточные или плитные фундаменты. Определить тип грунта, а также тип совместимого фундамента, значит исключить скорое разрушение конструкций. Показатели неоднородности грунта, указанные в таблицах вышеперечисленных нормативных документов, используются в дальнейших расчетах.

Расчет общей нагрузки

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.Сбор нагрузок позволяет определить массу здания, а значит усилие, с которым постройка будет воздействовать на фундамент в целом и на его отдельно взятые элементы. Существует два типа нагрузок, воздействующих на опорную конструкцию – временные и постоянные. Постоянные нагрузки включают в себя:

Посчитать массу конструкций можно, определив объем конструкций, и умножив его на плотность использованного материала. Пример расчета массы для одноэтажного здания с железобетонными перекрытиями, кровлей из керамической черепицы и со стенами 600 мм из железобетона, размерами 10 на 10 метров в плане, высотой этажа 2 метра:

Коэффициенты надежности для различных материалов находятся в седьмом разделе СП 20.13330.2011. При расчете следует учитывать массу перегородок, облицовочных материалов фасада и утеплителя. Объем, который занимают оконные и дверные проемы не вычитают из общего объема для простоты вычислений, поскольку он составляет незначительную часть общей массы.

Расчет временных нагрузок

Временные нагрузки рассчитываются в соответствии с климатическим районом и указаниями свода правил «Нагрузки и воздействия». К временным относятся снеговая и полезная нагрузки. Полезная нагрузка для жилых зданий составляет 150 кг на 1 м2 перекрытия, а значит общее число полезного веса будет равняться Мпол = 15 т.

Масса оборудования, которое предполагается установить в здании, также суммируется в этот показатель. Для определенного типа оборудования применяется коэффициент надежности, расположенный в вышеуказанном своде правил.

Снеговая нагрузка определяется по формуле:

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

где ce – коэффициент сноса снега, равный 0,85;

ct – термический коэффициент, равный 0,8;

m – переходный коэффициент, для зданий в плане менее 100 м принимаемый по таблице Г вышеуказанного СП;

St – вес покрова снега на 1 м2. Принимается по таблице 10.1, в зависимости от снегового района.

Показатели временных нагрузок суммируются с постоянными и получается количественный показатель общей нагрузки здания на фундамент. Это число используется для расчета нагрузки на одну свайную колонну и сравнения предела прочности. Для удобства расчета и наглядности примера примем временные нагрузки Мвр = 29 т, что в сумме с постоянными даст Мобщ = 250 т.

Посмотрите видео, как правильно рассчитать нагрузку на основание.

Определение несущей способности сваи

Геометрические параметры сваи и предел прочности это взаимосвязанные величины. В данном примере, нагрузка на один метр фундамента будет составлять 250/20 = 12,5 тонн.

Расчет предела предела нагрузки на отдельно взятой буронабивной сваи ведут по формуле:

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

где F – предел несущей способности; R – относительное сопротивление грунта, пример расчета которого находится в СНиП 2.02.01-83*; А – площадь сечения сваи; Eycf, fi и hi – коэффициенты из вышеуказанного СНиП; y – периметр сечения свайного столба, разделенный на длину.

Посмотрите видео, как проверить несущую способность сваи с помощью профессионального оборудования.

Для сваи полутораметровой длины диаметром 0,4 метра несущая способность будет равняться 24,7 тонны, что позволяет увеличить шаг свайных колонн до 1,5 метров. В таком случае нагрузка на сваю будет составлять 18, 75 тонн, что оставляет довольно большой запас прочности. Изменением геометрических характеристик, а также шага свайных колонн регулируется несущая способность. Данная таблица, представленная ниже, показывает зависимость несущей способности полутораметровой сваи от диаметра:

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. Зависимость несущей способности от ширины сваи

Существует масса сервисов, позволяющих провести расчет несущей способности сваи онлайн. Пользоваться следует только проверенными порталами, с хорошими отзывами.

Важно не превышать допустимую нагрузку на сваю и оставлять запас прочности – немногие сервисы умеют планировать распределение нагрузки, поэтому следует обратить внимание на алгоритм расчета.

Источник

Несущая способность свай

Методы определения несущей способности сваи

При проектировании свайных фундаментов используются четыре метода определения несущей способности свайных конструкций:

Совет эксперта! данный метод является предварительным, полученные результаты в последствии корректируются на основании фактических данных о характеристиках грунта.

Расчет несущей способности выполняется по формуле: Fd = Yc * (Ycr * R * A + U * ∑ Ycri * fi * li)

Исследования проводятся на уже погруженных сваях по истечению периода отдыха столбов. На конструкцию посредством дизель молота передается ударная нагрузка (до 10 ударов). После каждого удара прогибометром определяется степень усадки сваи. Данный способ реализуется в комплексе со статическим методом.

Для реализации метода зондирования свая снабжается специальным датчиками, после чего выполняется ее погружение на проектную глубину посредством ударной нагрузки (динамическое зондирование) либо вибропогружателями (статическое зондирование).

Датчики определяют сопротивление грунта боковой и нижней стенки свайного столба, по которой рассчитывают несущую способность конструкции в конкретном типе почвы.

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.Рис. 1.3: Схема метода зондирования свай

Методы определения несущей способности грунта

На несущую способность грунта оказывают непосредственное влияние следующие факторы:

Совет эксперта! Почва, чрезмерно насыщенная влагой, относится к категории проблемных грунтов, поскольку чем большее количество влаги она содержит, тем меньшими будут ее несущие характеристики.

Представляем вашему вниманию таблицу несущей способности основных типов грунтов:

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

Таблица 1.1: Несущая способность разных видов грунтов

При отсутствии возможности провести геодезические исследования вы можете самостоятельно определить ориентировочную несущую способность грунта, для этого с помощью ручного бура создайте скважину (до двух метров), опознайте тип почвы и сопоставьте ее с табличными данными.

Несущая способность свай СНИП

Важно! Исследования и расчеты направленные на определение несущих характеристик свай необходимо выполнять согласно требований СНиП № 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».

Несущая способность буронабивной сваи

Это сваи, сформированные в результате заполнения бетоном предварительно пробуренной скважины, они укреплены арматурным каркасом и, как правило, обладают уширенной опорной пятой, которая способствует равномерному распределению оказываемой на почву нагрузки.

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.
Рис. 1.4: Этапы создания буронабивных свай

Расчет несущих свойств буронабивных свай выполняется по формуле: Fdu = R×A+u×∫ ycf ×Fi×Hi, в которой:

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

Таблица 1.2: Расчетные сопротивления на боковых стенка свай (Fi)

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.
Таблица 1.3: Расчетная толщина слоев почвы контактирующей с боковыми стенками сваи (Hi)

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

Таблица 1.4: Сопротивление разных типов грунтов под опорной подошвой сваи (R)

Увидеть усредненные показатели несущих характеристик буронабивных свай вы можете в нижеприведенной таблице.

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

Таблица 1.5: Несущая способность буронабивных свай

Несущая способность забивной ЖБ сваи

Фактические несущие характеристики забивных ЖБ конструкций (Fd) рассчитывается как совокупность сопротивления почвы под нижней частью свайного столба (Fdf) и сопротивления по отношению к ее боковым стенкам (Fdr).

Формула расчета следующая: Fd=Ycr ×(Fdf+Fdr), где:

Fdf = u * ∑Ycf * Fi * Hi

Несущие характеристики забивных железобетонных свай вы можете посмотреть в таблице

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.
Таблица 1.6: Несущие характеристики забивных ЖБ свай

Несущая способность винтовой сваи

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.
Рис 1.5: Виды винтовых свай

Формула расчета несущей способности винтовой сваи: Fd=Yc*((a1с1+a2y1h1)A+u*fi(h-d))

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.
Таблица 1.7: Нормативные коэффициенты угла внутреннего трения грунта

Предлагаем вашему вниманию характеристики несущих способностей наиболее распространенных в строительстве типоразмеров винтовых свай.

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.
Таблица 1.8: Несущая способность винтовых свай диаметром 76 мм.

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.
Таблица 1.9: Несущая способность винтовых свай диаметром 89 мм.

Как улучшить несущую способность сваи

Среди технологий увеличения несущей способности свайных оснований существуют как универсальные способы, применимые к свай любого типа, так и индивидуальные методы, которые реализуются отдельно для забивных и винтовых конструкций.

Инъектирование грунта

Это максимально эффективный метод увеличение несущих характеристик любых свай расположенных в дисперсных грунтах с невысокой плотностью.

Инъекции в грунт песчано-цементного раствора выполняются в пространство между сваями на глубину в 1-2 метра ниже крайней точки свайного столба.

Для подачи раствора используются специальные строительные инъекторы, при этом раствор нагнетается под постоянно возрастающим давлением (от 2 до 10 атмосфер) в результате чего в грунте создаются полости радиусом до 2 метров.

Сетка инъекций рассчитывается так, чтобы расположенные по периметру свайного основания бетонные полости примыкали друг к другу.

Увеличение диаметра опорной подошвы сваи

При обустройстве оснований на сваях винтового типа с этим проблем не возникает, поскольку механизированный способ погружения позволяет завинчивать металлические сваи с достаточно большим диаметром лопастей, тогда как забивные ЖБ сваи с уширением погрузить невозможно ни ударным ни вибрационным методом из-за высокого сопротивления грунта.

какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. картинка какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная фото. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная видео. какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую нагрузку выдерживает свая 300 мм буронабивная.

Рис 1.7: Схема создания камуфлетных буронабивных свай

Наши услуги

Мы, строительная компания «Богатырь», базируемся на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *