Основания гидротехнических сооружений

Страница 1

Страница 2

Страница 3

Страница 4

Страница 5

Страница 6

Страница 7

Страница 8

Страница 9

Страница 10

Страница 11

Страница 12

Страница 13

Страница 14

Страница 15

Страница 16

Страница 17

Страница 18

Страница 19

Страница 20

Страница 21

Страница 22

Страница 23

Страница 24

Страница 25

Страница 26

Страница 27

Страница 28

Страница 29

Страница 30

Страница 31

Страница 32

Страница 33

Страница 34

Страница 35

Страница 36

Страница 37

Страница 38

Страница 39
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОССТРОЙ СССР
СНиП
11-16-76
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Часть II
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЗМ№:< til '» ,1 l OS. O'1- Sc пост К: № jt /л. 1£- S БОТ л -Sf> с. Н.
ot.ci-П
Глава 16
Основания
гидротехнических
сооружений
Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР. ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ СССР)
|
СНиП |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ |
|
Н-16-76 |
НОРМЫ И ПРАВИЛА |
|
Часть II |
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |
|
Глава 16 0Я |
Основания гидротехнических сооружений Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 24 августа 1976 г. М 139 МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 197/ |
УДК IM+e27.8:«2«.li.
Глава СНиП 11-16-76 «Основания гидротехнических сооружений» разработана ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, институтом Гидропроект им. С. Я- Жука Минэнерго СССР. Гилро-речтрансом Минречфлота РСФСР. Ленморниипроектом Мим-Морфлота с участием Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина Минвуза РСФСР и Одесского института инженеров морского флота Мииморфлота.
С введением в действие настоящей главы с 1 июля 1977 г. утрачивает силу глава СНиП П-Б.3-62 «Основания гидротехнических сооружений. Нормы проектирования».
Редакторы — инж. £. А. Троицкий (Госстрой СССР), кандидаты техн. наук Д. Д. Сапегин, Р. А. Ширяев и инж. Т. Ф. Липовецкая (ВНИИГ нм. Б. Е. Веденеева Минэнерго СССР); ннж. С. Ф. Живет ин (Гидропроект
км. С Я. Жука Минэнерго СССР) и ннж. М. А. Орлова (Гилроречтранс Минречфлота РСФСР).
с эю 13—зав 047(01)—77
Инструкт.-морчат.. I »ып. — 1.1—77
& Стройиздат, 1977
Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР)
|
Строительные нормы и правила |
СНиП 11-16-76 |
|
Основания гидротехнических сооружений |
Взамен главы СНиП 11-Б.З-62 |
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормы настоящей главы должны соб-людаться при проектировании оснований гидротехнических сооружений (речных, морских и мелиоративных систем).
Примечание. При проектировании оснований гидротехнических оооружений. в том числе предназна-ценных для строительства в сейсмических районах, в условиях распространения вечномерзлых, оросадочных. легковедорастворимых грунтов и карста, следует соблюдать также нормы и правила, предусмотренные другими нормативными документами.
1.2. Основания гидротехнических сооружений следует проектировать на основе:
результатов инженерно-геологических изысканий и исследований, содержащих данные о структуре и физико-механических характеристиках отдельных зон массива грунта;
опыта возведения гидротехнических сооружений в аналогичных инженерно-геологических условиях строительства;
данных, характеризующих возводимое гидротехническое сооружение (тип, конструкция, размеры, порядок возведения, действующие нагрузки, воздействия, условия эксплуатации и т. д.);
местных условий строительства;
результатов технико-экономического сравнения обоснованных вариантов проектных решений и принятия оптимального варианта, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и материала возводимого сооружения при наименьших приведенных затратах.
1.3. Для обеспечения эксплуатационной надежности, долговечности и экономичности
гидротехнических сооружений проектом должны быть предусмотрены:
оценка инженерно-геологических условий площадки строительства с составлением инженерно-геологической модели основания;
оценка несущей способности основания и устойчивости сооружения;
оценка местной прочности основания; оценка устойчивости естественных и искусственных склонов и откосов;
определение величин перемещений сооружения вследствие деформируемости основания;
определение напряжений на контакте сооружения с основанием;
оценка фильтрационной прочности основания. противодавления воды и фильтрационного расхода;
разработка инженерных мероприятий, способствующих повышению несущей способности, уменьшению перемещений и обеспечению требуемой долговечности сооружения и его основания.
1.4. Нагрузки и воздействия на основания должны определяться расчетом, исходя из совместной работы сооружения и основания в соответствии с требованиями главы СНиП по основным положениям проектирования речных гидротехнических сооружений и главы СНиП по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов).
1.5. Расчеты оснований гидротехнических сооружений следует производить по двум группам предельных состояний:
по первой группе (по непригодности к эксплуатации) — расчеты общей устойчивости системы сооружение — основание и фильтрационной прочности основания;
по второй группе (по непригодности к нормальной эксплуатации) — расчеты пере-
|
Утверждены постановлением |
||
|
Внесены |
Государственного комитета |
Срок введения в действие |
|
Минэнерго СССР |
Совета Министров СССР по делам строительства от 24 августа 1976 г. 139 |
1 июля 1977 г. |
I* Зам. м
метений сооружений, местной прочности оснований и устойчивости естественных склонов.
Примечание. Если потеря устойчивости склонов может привести сооружение в состояние, непригодное х эксплуатации, расчеты устойчивости таких склонов следует производить по первой группе предельных состояний.
1.6. При проектировании оснований основных сооружений I, II и III классов необходимо предусматривать установку контрольноизмерительной аппаратуры (КИА) для проведения натурных наблюдений за состоянием сооружений и их оснований как в процессе строительства, так н в период их эксплуатации для оценки надежности системы сооружение — основание, своевременного выявления дефектов, предотвращения аварий и улучшения условий эксплуатации. За сооружениями IV класса и их основаниями следует предусматривать визуальные наблюдения.
1.7. При проектировании оснований гидротехнических сооружений кроме требований настоящих норм надлежит выполнять требования глав СНиП по основным положениям проектирования: строительных конструкций и оснований, гидротехнических сооружений речных, гидротехнических сооружений морских, а также главы СНиП по сооружениям мелиоративных систем н главы СНиП по инженерным изысканиям для строительства.
2. ВИДЫ ГРУНТОВ ОСНОВАНИИ И ИХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Номенклатуру грунтов оснований гидротехнических сооружений и их физико-механические характеристики следует устанавливать согласно требованиям главы СНиП по проектированию оснований зданий и сооружений. Дополнительные данные по физико-механическим характеристикам грунтов, учитывающие специфику проектирования оснований гидротехнических сооружений, приведены в табл. 1.
2.2. При проектировании оснований гидротехнических сооружений в необходимых случаях надлежит определять дополнительно к предусмотренным главой СНиП по проектированию оснований зданий и сооружений следующие физико-механические характеристики грунтов:
коэффициент фильтрации показатели фильтрационной прочности грунтов (критические градиенты /„ и критические скорости фильтрации VH)\
содержание водорастворимых солей н органических веществ;
коэффициент вязкости и параметры ползучести;
модуль трещиноватости Л(т; ширину трещин;
характеристики плотности заполнителя трещин;
скорости распространения продольных Ури поперечных V, волн в массиве;
удельное водопоглощение q\
коэффициент поперечного расширения ц.
Примечания: 1. Нормативные и расчетные значения прочностных (ф, с. kt). деформационных (£. Vp, V,) и фильтрационных (Д*. q, /«, У*) характеристик устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих норм, а остальных характеристик — в соответствии с требованиями главы СНнП по проектированию оснований зданий и сооружений.
2. В дальнейшем тексте настоящих норм, за исключением специально оговоренных случаев, под термином «характеристики грунтов* следует понимать ие только механические, но и физические характеристики грунтов.
2.3. Нормативные значения характеристик грунтов Аж должны устанавливаться на основе результатов полевых и лабораторных исследований. За нормативные значения всех характеристик принимаются их средние статистические величины.
Расчетные значения характеристик грунтов А определяются по формуле
где кг — коэффициент безопасности по грунту.
Расчетные значения характеристик грунтов tgcp и с в случаях, оговоренных в пп. 2.5, 2.11 и 2.13 настоящих норм, следует определять также непосредственно методом статистической обработки.
Примечание. Расчетные значения характеристик грунтов tg ф. с и у для расчетов по первой группе предельных состояний обозначаются ct и уь
а для расчетов по «торой — tg фц, си и уп- Расчетные значения остальных характеристик прунтов (£, q и др.). принимаемые одинаковыми для обоих видов предельных состояний, индексов ие имеют.
Таблица 1
|
Фкаике-мехаиичесасие характеристики грунтов |
||||
|
Вилы грунтов оснований |
объемный вас V. тс/н» |
коэффициент пористости в |
сопротивление одно-осмому рветвжевию • водомасышениом СОСТОЯНИИ Яр. х г с/с и’ |
модуль дсформа она кгс/см* |
|
А. Скальные |
||||
|
Скальные (при временном сопротивлении одноосному сжатию Яс> > 50 кгс/см1): изверженные (граниты. диориты, лорфирхты, и др.)’, метаморфические (гнейсы, кварциты, кристаллические сланцы, мраморы и др.), осадочные (известняки, доломиты и песчаняхи) |
От 2.6 до 3,1 |
Менее 0.01 |
10 и более |
Св. 50 |
|
Полускальные (при /?с< 50 кгс/см*) — осадочные (глинистые сланцы. аргиллиты, алевролиты, песчаники. конгломераты, мелы, мергели, туфы, гипсы и др.) Б. Нескальные |
От 22 до 2.65 |
» 02 |
Менее 10 |
От 10 до 50 |
|
Крупнообломочные (валунные, га-лечниковые, гравийные) и песчаные |
От 1.4 до 2.1 |
От 025 до 1 |
— |
От 0,05 до 1 |
|
Глинистые (супеси, суглинки и глины) |
От 1,1 до 2.1 |
От 0Д5 до 4 |
От 0,03 до 1 |
|
|
Примечание. Дли полуовальных |
груито» • эааксимости от степени их сохранности, свойств и структурных осовей- |
|||
|
постен методы определении фитико-механических характеристии грунтов и расчетов |
при надлежащем обосновании следует |
|||
Характеристики нескальных грунтов
2.4. Нормативные значения характеристик нсоольных грунтов tgqp® и с® следует определять по совокупности опытных значений предельных касательных напряжений, полученных для условий, соответствующих периодам строительства и эксплуатации сооружения. Опытные значения следует определять для всех видов нескальных грунтов оснований сооружений I—-IV классов лабораторными методами — методом среза или раздавливания (метод раздавливания обязателен для глинистых грунтов с показателем консистенции /l>0,5, слагающих основания сооружений I—II классов), а для сооружений I и II классов дополнительно и полевыми методами: методом сдвига штампов — для бетонных и железобетонных сооружений; методом сдвига целиков —для сооружений из грунтовых материалов; методами пснетрации и вращательного среза — для всех видов сооружений.
Нормативные значения характеристик нескальных грунтов tg
2 Зак. «
лять в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-75 «Грунты. Метод статистической обработки результатов определений характеристик». Нормативные значения характеристик грунтов для случаев, когда опытные значения получены по результатам исследований методом раздавливания, следует определять построением прямолинейной зависимости (методом наименьших квадратов) между минимальным аз и максимальным oi главными напряжениями с последующим построением кругов напряжений, прямолинейная огибающая к которым и определит tgq?* и с®.
Нормативные значения характеристик грунтов tg
2.5. Расчетные значения характеристик нескальных грунтов tgГОСТ 20522-75, принимая при вычислении kr одностороннюю доверительную вероятность а=0,95. Если
расчетные значения характеристик грунта tgipi или ci (при указанной обработке) получаются меньше среднеминимальных, то их значения следует принимать равными
tg Сср мшн — параметры прямой, построенной способом наименьших квадратов по опытным точкам, расположенным ниже средней прямой). Расчетные значения характеристик грунтов tg Расчетные значения характеристик нескальных грунтов tgipii и Си следует определять по формуле (1) при kr=\. Примечание. Для портовых сооружений III м IV классов значения tg«pi для песчаных грунтов допускается определять по аналогам. 2.6. Нормативные значения модуля деформации Е» нескальных грунтов следует определять как среднее арифметическое значение данных компрессионных испытаний. Значения £* допускается принимать по таблицам, приведенным в главе СНиП по проектированию оснований зданий и сооружений; при этом для сооружений шириной более 20 м значения Е* следует увеличивать в 1,5 раза. При определении расчетных значений модуля деформации следует принимать коэффициент безопасности по грунту равным единице. Примечание. При экспериментальном определении расчетных значений £ при необходимости надлежит учитывать несоответствие между условиями проведения опытов и натурными условиями. 2.7. Нормативные значения коэффициента фильтрации Аф следует определять как среднее арифметическое значение результатов лабораторных и полевых исследований, полученных в одинаковых условиях. Опыты по определению коэффициента фильтрации следует проводить с учетом возможного изменения напряженного состояния грунтов основания в процессе строительства и эксплуатации сооружения. При определении расчетных значений коэффициента фильтрации следует принимать коэффициент безопасности по грунту равным единице. Примечание. Для портовых сооружений расчетные значения коэффициент.-) фильтрации допускается принимать по аналогам. 2.8. Расчетные значения осредненного критического градиента напора /кР для нескальных грунтов основания следует принимать по табл. 2. Таблица 2 Валы грунтов основами! Расчетный осреднении* критический градиент Капо- P. /? Глины Суглинки 0.65 Песок: крупный 0.45 средней хрупности 0.38 мелкий 0,29 Расчетные значения местного критического градиента напора /„ (в зоне выхода фильтрационного потока в нижний бьеф) для суффозионных грунтов надлежит определять на физических моделях или исследованиями в полевых условиях. Для несуффо-зионных грунтов значения /к допускается принимать не более 0,3, а при наличии дренажа —• не более 0,6. Характеристики скальных грунтов 2.9. Нормативные и расчетные значения временного сопротивления одноосному сжатию скальных грунтов /?» и Rc следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-75, принимая при вычислении kT нижнюю доверительную границу при односторонней вероятности а=0,95. 2.10. Нормативные значения характеристик скальных грунтов tg np=otg e. построенной методом наименьших квадратов по совокупности опытных предельных значений касательных напряжений, полученных при различных нормальных напряжениях. При этом эксперименты, как правило, следует проводить в полевых условиях методом сдвига бетонных штампов или скальных целиков. 2.11. Расчетные значения характеристик скальных грунтов tg СНиП 11-16-76 Таблица 3 Расчетные аиачеиия характеристик скальных грунтов If Ф( ,, ■ «I. и ДЛЯ расчетов местной прочности оснований для повер хиостей сдвига. не совпадающих с тре Шинами и е контак том бетои-сасала устойчивости и местной прочности адя поверхностей и площадок сдвига по контакту бетон-скала: устойчивости и местной прочности для поверхностей и площадок сдахга я массиве по трещинам. аалолмеиным песчаным и глинистым грунтом, ширимой раскрытия, мм Виды грунтов оснований устойчивости для поверхностей сдвига в массиве частняио по трещинам и по монолиту менее 2 (а том числе сомкнутые) 2- -20 са. 20 аГ ы « “ ев Д V ь ж С» *=1 ^ М j at »“ М я S £ «г| ! еГ *• «в X ’ f 4г и :=|; еГ U ав ? 1 «в •=| ? ы ! -к вГ ы «в S с» U ж %* 1 4ГС о» 1 i 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II Скальные с временным сопротивлением одноосному сжатию Ле>500 кгс/см*. массивные, крупноблочные, блочные, слоистые. плитчатые, слабо-трещиноватые, невывет-релые 3 40 0,95 4 0,8 1.5 0.7 1 0,55 0.5 Скальные с /?с > 500 кгс/см*. массивные, крупноблочные, блочные, слоистые, плитчатые, сред-нстрещнноватые, слабо-выветрелые 2.4 25 0,85 3 0,8 1.5 0.7 1 0,55 0.5 Скальные с Rc 150— 500 хгс/см*. массивные, крупноблочные, блочные, слоистые, плитчатые, еяльнотрещниоватые; скальные с /?« — 50—150 кгс/см*, слабовыветрс-лые, но малопрочные, слаботрещиноватые i 2 15 0,75 2 0.7 1 0,65 0.5 0,45 0.2 Полускальные с Re< <50 кгс/см*. плитчатые, тонкоплитчатые, средне-и сильнотрещиноватые 1,5 3 0.7 1 0.65 0.5 0.5 0.3 0.45 0.2 Примечание. В графах 4—11 V.-1* г ф—UBM 2’ Злк. «4 доверительную границу зависимости твр= — otgqp’M-c» с односторонней вероятностью а=0,99. Если при указанной обработке опытных данных получается, что tgq>t < — ^ или «г.* С* ci < —— , то за расчетные значения характере ристик грунтов следует принимать tg с* Лг* и ci— —— (где ftr.f-1,15 н /ггс“1,8). Расчет-*г.в ные значения tg В остальных случаях расчетные значения tgyi.ii и си: следует принимать по табл. 3. Примечания: 1. Для оснований сооружений I и II классов при простых инженерно-геологических условиях на предварительных стадиях проектирования расчетные значения характеристик грунта tg 2. При определении расчетных характеристик грун- та *8 Ф mi А си п 00 экспериментальным данным надлежит учитывать возможное несоответствие между условиями проведения опытов я натурными условиями. 2.12. Нормативные значения деформационных характеристик скальных грунтов в массиве — модуля деформации Е», коэффициента поперечного расширения ц», скорости распространения продольных и поперечных волн V, и КГ следует определять как средние арифметические значения результатов, полученных в отдельных испытаниях при одинаковых условиях. При этом испытания для определения Vp и V,M выполняются в полевых условиях динамическими (сейсмоаку-стическими) методами, а для определения & и цн—методами статического обжатия грунтов основания. 2.13 Расчетные значения модуля деформации скального грунта Е для всего основания или отдельных его участков надлежит определять по нормативным значениям скоростей распространения воли Vp (илнК?) при использовании корреляционной связи этих характеристик с модулем деформации £. Эта связь для оснований сооружений I и II классов принимается как линия регрессии (соответствующая наименьшему среднеквадратич ному отклонению) отдельных сопряженных величин Vp (или V,) и Е, полученных при параллельных статических (штамповых) и динамических (сейсмоакустических или ультразвуковых) испытаниях грунта в одних и тех же «точках» массива. Для оснований сооружений III и IV классов указанная корреляционная связь определяется на основе обобщения данных испытаний для аналогичных инженерно-геологических условий. Расчетные значения коэффициента поперечного расширения ц допускается определять по аналогам. Примечание Для оснований сооружений 1 н II классов при простых инженерно-геологических условиях иа предварительных стадиях проектирования корреляционную связь V, (или У.) с Е допусхается принимать по аналогам. 2.14. Нормативные значения коэффициента фильтрации удельного водопоглоще-ния q* определяются как средние арифметические значения результатов, полученных в отдельных испытаниях при одинаковых условиях. При этом испытания для определения ЛфН проводятся в полевых условиях методом опытных откачек воды (для водонасыщен-ных грунтов) или методом налива воды (для неводонасыщенных грунтов). Для определения <7И применяется метод нагнетания воды в изолированные участки скважин. При проектировании подземного контура сооружений за расчетное значение коэффициента фильтрации 6ф следует принимать нормативное значение, а при оценке местной фильтрационной прочности основания (при выходе потока в нижний бьеф н др.) — наибольшее значение k$, полученное в опытах. 2.15. Критические скорости фильтрации VK в трещинах скальных оснований при ширине их раскрытия более 1 мм следует принимать по табл. 4. При ширине раскрытия трещин менее 1 мм величины критических скоростей не нормируются. Таблица 4 Грунты, заполняющие трещины Критическая скорость скального основании фильтрации V,, , сн/с Глины 50 Суглинки 30 Супеси с />0.03 15 2.16. Маосивы скальных и полускальных грунтов по степени трещиноватости, водопроницаемости, деформируемости, выветрелости и по нарушению сплошности характеризуются данными, приведенными в прил. 1. 2.17. По степени деформируемости, прочности и водопроницаемости в различных направлениях массивы скальных и полускальных грунтов следует считать изотропными при коэффициенте анизотропии не более 1,5 и анизотропными при коэффициенте анизотропии более 1,5. 3. РАСЧЕТ ОСНОВАНИИ ПО НЕСУЩЕЙ способности 3.1. Для обеспечения устойчивости сооружения, системы сооружение — оснорание и склонов (массивов) необходимо производить расчет оснований по несущей способности. При этом следует выполнять условие п< -р- R, (2) где и Я— расчетные значения соответственно обобщенной сдвигающей (или опрокидывающей) силы и силы предельного сопротивления; *0 и ле — соответственно коэффициенты надежности и сочетания нагрузок, принимаемые согласно требованиям главы СНиП по основным положениям проектирования речных гидротехнических сооружений; т — коэффициент условий работы, принимаемый по табл. о. Таблица 5 Типы сооружений и виды оснований Коэффициент условий работы т Бетонные и железобетонные сооружения на полускальных и нескальных основаниях Бетонные и железобетонные сооружения на скальных основаниях: 1 а) для поверхностей сдвнга, проходящих по трещинам в массиве основания 1 б) для поверхностей сдвига, проходящих по контакту бетон — скала «ли в массиве основания частично по трещинам, частично по монолиту 0,96 Арочные плотины и другие распорные сооружения на скальных основаниях 0.75 Портовые сооружения на всех видах оснований 1.16 Естественные и искусственные откосы и склоны 1 Примечание. В необходимых случаях при иядде- жатем обосновании, кроме приведенных в таблице ко*ф- фициемтоп. принимаются дополнительные коффициемты I условий работы, учитывающие особенности оружсиий и их оснований. конструкций со- Примечания: 1. При расчете устойчивости скалы ых склонов по второй группе предельных состояний кя и ле принимаются равными единице. 2. При расчете устойчивости сооружений на основное сочетание нагрузок, действующих в период ремонта, допускаетсн коэффициент лв принимать равным 0.95. 3.2. При определении расчетных нагрузок коэффициенты перегрузки следует принимать согласно требованиям главы СНиП по Ъснов-ным положениям проектирования речных гидротехнических сооружений. Примечания; I. Коэффициенты перегрузки следует принимать одинаковыми для всех проекций равнодействующей сил. 2. Для /всех нагрузок от грунта (вертикального давления от веса грунта, бокового давления грунта, давления наносов), определяемых с применением расчетных значений характер нс гик грунтов tg«pi. п. ci.ii. Yi. II» коэффициенты перегрузки принимаются равными единице. 3.3. Устойчивость плотин из грунтовых материалов следует рассчитывать в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию плотин из грунтовых материалов. Расчет устойчивости сорружений на нескальных основаниях 3.4. Расчет устойчивости сооружений на нескальных основаниях надлежит производить по схемам плоского, смешанного и глубинного сдвигов. Перечисленные схемы сдвига могут иметь место как при поступательной форме сдвига, так и при сдвиге с поворотом в плане. Для сооружений, основанием которых являются естественные или искусственные откосы или их гребни, необходимо также рассматривать схему общего обрушения откоса вместе с расположенным на нем сооружением. 3.5. При расчете устойчивости шпунтовых конструкций следует рассматривать схему поворота шпунта в незаанкерованной стенке относительно точки, расположенной на оси шпунта ниже поверхности дна. в заанкеро-ванной стенке — относительно точки крепления анкерных устройств, а также схему сдвига или поворота анкерных опор. При этом силу предельного сопротивления сдвигу необходимо определять методами теории предельного равновесия с учетом сил трения в месте контакта грунта с элементами конструкции. 3.6. Расчет устойчивости сооружений только по схеме плоского сдвига следует производить для оснований, сложенных песчаными, крупнообломочными, твердыми и полутвердыми глинистыми грунтами, при выполнении условия а также для оснований, сложенных пластичными, туго- и мягкопластичными глинистыми грунтами при выполнении, кроме условия (3), следующих условий: tg4>i “ tg с;-.Ч(!.+;>’?>4, <5) В формулах (3)—(5): Na —число моделирования; Ои»вс — максимальное нормальное напряжение в угловой точхе подошвы сооружения; В — размер стороны (ширина) прямоугольной подошвы сооружения, параллельной сдвигающей силе (без учета длины анкерного понура); Yi — объемный вес грунта основания (хогда основание находится ниже уровня грунтовых вод. величина объемного веса принимается с учетом взвешивания); Б — безразмерный критерий, принимаемый равным трем для всех грунтов, кроме плотных песков, для которых он принимается равным единице. Для всех грунтов оснований сооружений 1 и II классов величину Б следует уточнять по результатам экспериментальных исследований; tg Ф1 — расчетное значение коэффициента сдвига; tgqn и Ci — обозначения те же. что и в л. 2.3 настоящих норм; Оор—среднее нормальное напряжение в подошве сооружения; C*v — коэффициент степени консолидации; А* — коэффициент фильтрации; е — коэффициент пористости грунта в естественном состоянии; *# — время возведения сооружения; а — коэффициент уплотнения; Yvv — удельный вес воды; А0 — расчетная толщина консолидируемого слоя, принимаемая равной толщине слоя глинистого грунта А| (но не более В). Если глинистый грунт отделен от подошвы сооружения недронирующкм слоем толщиной Иг, следует принимать Лв=А|-|-Л* (но не более В). Примечания: (.Указания настоящего пункта не распространяются на расчеты портовых сооружений. основания которых сложены глинистыми грунтами. 2. Указания настоящего пункта не распространяются на случаи, когда особенности конструкции сооружения и геологического строения основания, а также характер распределения нагрузох предопределяют глубинный сдвиг. 3.7. При расчете устойчивости сооружения по схеме плоского сдвига за расчетную поверхность сдвига следует принимать: при плоской подошве сооружения — плоскость опирания сооружения на основание с обязательной проверкой устойчивости по горизонтальной плоскости сдвига, проходящей через линию пересечения верховой грани сооружения с основанием; при наличии в подошве сооружения верхового и низового зубьев при глубине заложения верхового зуба, равной или большей низового — плоскость, проходящую через подошву зубьев, а также горизонтальную плоскость сдвига, проходящую по подошве верхового зуба; если глубина заложения низового зуба больше глубины заложения верхового зуба — горизонтальную плоскость, проходящую по подошве верхового зуба (при этом все силы следует относить к указанной плоскости, за исключением пассивного давления грунта со стороны нижнего бьефа, которое надлежит определять по всей глубине заложения низового зуба); при наличии в основании сооружения каменной постели—плоскость сдвига, проходящую по контакту сооружения с постелью и постели с грунтом; при наличии у каменной постели зуба следует рассматривать также наклонные плоскости или ломаные поверхности, проходящие через постель или зуб. 3.8. При расчете устойчивости сооружений по схеме плоского сдвига (без поворота) при горизонтальной плоскости сдвига величины Япл и N, следует определять по формулам: Яш. = Ptg Л’р-Г, +Еа.ш-Тя. (7) где Ra» — расчетное значение предельного сопротивления при плоском сдвиге. Я—сумма вертикальных составляющих расчетных нагрузок (включая противодавление); tg фх. а — характеристики грунта по поверхности сдвига; /П|— коэффициент условий работы, учитывающий зависимость пассивного давления грунта от величины горизонтального смещения сооружения, принимаемый но результатам экспериментальных исследований; при отсутствии таких исследований значение т, принимается: для всех видов сооружений (хроме портовых) 0,7, для портовых 1; £« ■ и £«.» — соответственно расчетные значения горизонтальных составляющих пассивного давления грунта со сторон
