GEO-08 - Осадка большого регулярного свайного поля
Полная осадка большого регулярного прямоугольного поля более чем из 25 вертикальных свай с одинаковой отметкой концов при центрированной вертикальной нагрузке II ПС. Осадка условного фундамента определяется послойным суммированием с интерполяцией таблицы 5.8, учётом E/Ee, отрывки котлована, Hmin и слабых слоёв; Δsp и Δsc вводятся по отдельным подтверждённым расчётам. Нерегулярные поля, наклонные сваи, моменты, горизонтальные силы, крен, консолидация, нелинейность, сейсмика и соседние фундаменты не подменяются упрощённой формулой.
Нормативный документ: СП 24.13330.2021 с Изменением №1: п. 7.4.1, 7.4.8–7.4.11, формула (7.45); СП 22.13330.2016 с Изменениями №1–5: п. 5.6.31–5.6.41, формулы (5.16), (5.19), таблица 5.8, приложение Г
ИИ-помощник
Помощь с расчётом или свой вопрос.
Какие данные нужны для расчёта
Ниже перечислены исходные данные, которые использует этот калькулятор. Часть полей может появляться только для выбранного режима расчёта.
- Тип свайного поля
Расчёт предназначен для прямоугольного регулярного поля вертикальных висячих свай с одинаковой отметкой концов. Для малой группы, нерегулярной схемы или наклонных свай требуется соответствующая нормативная модель.
- Полная нагрузка II ПС, приложенная к свайном фундаменту N — кН, тс
Суммарная нормативная вертикальная нагрузка на свайный фундамент. Вес грунта внутри условного фундамента в деформирующее давление не добавляется.
- Диаметр или сторона сваи d — мм, см, м
Используется в границе условного фундамента e=min(0,5s;1,5d).
- Число рядов свай по направлению B
Только целое число. Произведение nB·nL должно быть больше 25.
- Число рядов свай по направлению L
Только целое число. Произведение nB·nL должно быть больше 25.
- Осевой шаг свай по B, sB — мм, см, м
Боковая граница отстоит от крайней оси на min(0,5sB;1,5d).
- Осевой шаг свай по L, sL — мм, см, м
Боковая граница отстоит от крайней оси на min(0,5sL;1,5d).
- Глубина уровня нижних концов свай — мм, см, м
Используется как отметка расчётной подошвы и выводится в отчёте. Профиль ИГЭ ниже задаётся от этой отметки, а σzg,0 вводится отдельно.
- Природное вертикальное напряжение на уровне концов свай σzg,0 — кПа, МПа, кгс/см²
Природное напряжение до отрывки котлована на уровне подошвы условного фундамента.
- Учёт отрывки котлована
Режим «нет» допустим только при фактическом отсутствии снятия грунта. Калькулятор не применяет молча разрешение п. 5.6.34 об исключении второго слагаемого.
- Разгрузка от экскавации котлована qexc — кПа, МПа, кгс/см²
Напряжение от веса грунта, выбранного при отрывке котлована; qexc≤σzg,0.
Используется в зависимости от выбранного режима расчёта.
- Ширина разгруженной области котлована Bк — мм, см, м
Размер области, используемый для α разгрузки по таблице 5.8.
Используется в зависимости от выбранного режима расчёта.
- Длина разгруженной области котлована Lк — мм, см, м
Должно выполняться Lк≥Bк; размеры не переставляются автоматически.
Используется в зависимости от выбранного режима расчёта.
- Расчётное сопротивление под условной подошвой R — кПа, МПа, кгс/см²
Введите R, определённое применимым расчётом основания. GEO-08 только проверяет условие p≤R и не подбирает R.
- Дополнительные составляющие осадки по формуле (7.45)
GEO-08 вычисляет sef. Продавливание Δsp и сжатие стволов Δsc должны быть получены отдельно по СП 24 п. 7.4.10–7.4.11.
- Дополнительная осадка продавливания Δsp — мм
Введите результат отдельного применимого расчёта.
Используется в зависимости от выбранного режима расчёта.
- Дополнительная осадка от сжатия стволов Δsc — мм
Введите результат отдельного расчёта деформации материала свай.
Используется в зависимости от выбранного режима расчёта.
- Источник предельной осадки su
По п. 5.6.50 таблицу Г.1 применяют только когда su не установлено заданием и конструкции не рассчитаны на усилия от взаимодействия с основанием.
- Тип сооружения по таблице Г.1 СП 22
В список включены только строки с числовой максимальной или средней осадкой. Строки с прочерком требуют ручного значения и проверки других предельных деформаций.
Используется в зависимости от выбранного режима расчёта.
- Предельная осадка su (ручной ввод) — мм
Введите значение из задания на проектирование либо расчёта сооружения во взаимодействии с основанием.
Используется в зависимости от выбранного режима расчёта.
- ИГЭ ниже уровня концов свай
Профиль начинается от уровня концов свай и должен полностью перекрывать Hmin и фактическую Hc. E и Ee задаются отдельно; γeff формирует прирост σzg ниже подошвы.
- Мощность слоя h — мм, см, м
- Модуль первичного нагружения E — кПа, МПа, кгс/см²
- Модуль вторичного нагружения Ee — кПа, МПа, кгс/см²
- Расчётный эффективный удельный вес γeff — кН/м³
Должен учитывать положение УГВ; применяется только ниже уровня концов свай.
Калькулятор находится в разработке и тестировании
Возможны неточности в расчётах и описаниях. Сообщите нам, если заметили ошибку.
Нашли ошибку или неточность?
Сообщите, что исправить или добавить.
Осадка большого регулярного свайного поля
GEO-08 предназначен для большого регулярного прямоугольного поля более чем из 25 вертикальных свай с одинаковой отметкой концов при центрированной вертикальной нагрузке второй группы предельных состояний.
Калькулятор формирует границы условного фундамента по поддержанной модели, рассчитывает его осадку послойным суммированием и складывает её с отдельно полученными составляющими продавливания свай и сжатия стволов, если они заданы.
Что не входит в расчёт
Нерегулярное свайное поле, наклонные сваи, моменты и горизонтальные силы, крен и разность осадок, консолидация, нелинейная работа основания, сейсмика и влияние соседних фундаментов требуют отдельных моделей. GEO-08 не должен использоваться как универсальный расчёт любого свайного фундамента.
Нормы и формулы
СП 24.13330.2021 Свайные фундаменты — Действующая редакция с Изменением №1
СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений — Действующая редакция с Изменениями №1–5
Расчётные формулы и условия
Нормативные таблицы
СП 22.13330.2016, таблица 5.8 — Коэффициент рассеивания напряжений α
официальный источник ↗Фрагмент табличных узлов для прямоугольного/ленточного фундамента. Ядро использует полный массив ξ=0…12 и η=1…10.
| ξ=2z/b | η=1,0 | η=2,4 | η=5,0 | η≥10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0,8 | 0,8 | 0,876 | 0,881 | 0,881 |
| 2 | 0,336 | 0,505 | 0,545 | 0,55 |
| 4 | 0,108 | 0,214 | 0,285 | 0,306 |
| 8 | 0,029 | 0,066 | 0,113 | 0,158 |
| 12 | 0,013 | 0,031 | 0,058 | 0,106 |
Дополнительные нормативные положения
Расчёт также учитывает следующие положения нормативных документов.
- СП 22.13330.2016 — 5.6.31–5.6.41 — послойное суммирование и граница сжимаемой толщи
- СП 22.13330.2016 — приложение Г — предельные деформации
- СП 22.13330.2016 — таблица 5.8 — коэффициент α при ξ≤12
- СП 22.13330.2016 — формула (5.16) — первичное и вторичное нагружение с разгрузкой котлована
- СП 22.13330.2016 — формула (5.19) — ветвь p≤σzg,0 по Ee
- СП 24.13330.2021 — 7.4.1 — одиночная свая, малая группа и большое поле рассчитываются разными методами
- СП 24.13330.2021 — 7.4.10 — дополнительная осадка продавливания Δsp
- СП 24.13330.2021 — 7.4.11 — дополнительная осадка от сжатия стволов свай Δsc
- СП 24.13330.2021 — 7.4.8 и формула (7.45) — s=sef+Δsp+Δsc
- СП 24.13330.2021 — 7.4.9 — вертикальные границы min(0,5s;1,5d), вес грунта условного объёма не учитывается
