Расчет несущей способности сваи
Глуби-на погру-жения нижне-го конца сваи, м
Расчетное сопротивление под нижним концом забивных свай и свай-оболочек, погруженных без выемки грунта, R, кПа
песчаных грунтов средней плотности
пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном
См. примечания к Таблица 6 .22
Расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных свай.
Средняя глубина располо-жения слоя грунта ,м
Расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных свай и свай-оболочек fi , кПа
песчаных грунтов средней плотности
круп-ных и средней круп-ности
пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL, равном
См. примечания к Таблица 6 .22
Коэффициенты условий работы для расчета несущей способности забивных свай
Способы погружения забивных свай и свай-оболочек, погружаемых без выемки грунта
Коэффициенты условий работы грунта при расчете несущей способности свай
1. Погружение сплошных и полых с закрытым нижним концом свай механическими (подвесными) паровоздушными и дизельными молотами
Погружение забивкой и вдавливанием в предварительно пробуренные лидерные скважины cзаглублением концов свай не менее 1м ниже забоя скважины при ее диаметре:
а) равной стороне квадратной сваи
б) на 0,05м менее стороны квадратной сваи
в) на 0,15м меньше стороны квадратной или диаметра круглой сваи
Погружение с подмывом в песчаные грунты при условии добивки свай на последнем метре погружения без применения подмыва
Вибропогружение свай-оболочек, вибропогружение и вибровдавливание свай в грунты:
а) песчаные средней плотности:
крупные и средней крупности
б) пылевато-глинистые с показателем текучести IL=0,5:
в) пылевато-глинистые с показателем текучести IL0
Погружение вдавливанием сплошных свай:
а) в пески средней плотности, крупные, средней крупности и мелкие
б) в пески пылеватые
в) пылевато-глинистые грунты с показателем
В случаях, когда в Таблица 6 .20 значения Rуказаны дробные, числитель относится к пескам, а знаменатель – к глинам.
В Таблица 6 .20 и Таблица 6 .21 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3м следует принимать от уровня природного рельефа, а при срезке, подсыпке, намыве от 3 до 10м – от условной отметки, расположенной соответственно на 3м выше уровня срезки или на 3м ниже уровня подсыпки.
Для промежуточных глубин погружения свай и свай-оболочек и промежуточных значений текучести ILпылевато-глинистых грунтов значенияRиfiопределяются интерполяцией.
Для плотных песчаных грунтов, степень плотности которых определена по материалам статического зондирования, значения по Таблица 6 .20 для свай, погруженных без использования подмыва или лидерных скважин, следует увеличивать на 100%. При определении степени плотности грунта по материалам других видов инженерных изысканий и отсутствии данных статического зондирования для плотных песков по Таблица 6 .20 следует увеличить на 60%, но не более чем до 20МПа.
Значения расчетных сопротивлений Rпо Таблица 6 .20 допускается использовать при условии, если заглубление сваи в неразмываемый и несмываемый грунт составляет не менее 3м.
Значения расчетного сопротивления Rпод нижним концом забивных свай сечением 0,15х0,15м и менее, используемых в качестве фундаментов под внутренние перегородки одноэтажных производственных зданий, допускается повышать на 20%.
Для забивных свай, опирающихся нижним концом на рыхлые песчаные грунты или на пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL>0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испытаний свай.
При определении по Таблица 6 .21 расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай-оболочек и свай fiпласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2м.
Значения расчетного сопротивления плотных песчаных грунтов на боковой поверхности свай fiследует увеличивать на 30% против значений, приведенных в Таблица 6 .21.
Расчет несущей способности одиночной сваи
Расчет несущей способности сваи Глуби-на погру-жения нижне-го конца сваи, м Расчетное сопротивление под нижним концом забивных свай и свай-оболочек, погруженных без выемки грунта, R , кПа
Источник: studfiles.net
Как рассчитывается несущая способность сваи
Несущая способность свай – это способность строительной конструкции уравновешивать нагрузку от веса строения и сопротивление грунта. Расчёт сопротивления опоры этим двум силам даёт определение несущей способности сваи. Когда опорные стержни в одном фундаменте расположены на отдалённом расстоянии друг от друга, несущая способность опорного стержня используется полностью. Современные методы расчётов определают нужное количество опорных стержней с оптимальной точностью.
Методы расчета несущей способности свай
Несущая способность свай рассчитывается с учетом следующих факторов:
- Материал сваи (деревянный столб, железобетонный стержень, буронабивная конструкция и другие),
- Одиночная опора или свайная группа,
- Положение опор в грунте (висячая конструкция, кустовое расположение, свая на плотном грунтовом основании),
- Характеристика свойств грунта (плотность, структура почвы, пучинистость, глубина промерзания, уровень грунтовых вод).
При подсчёте несущей способности свайного поля, суммируют показатели несущей способности отдельных опорных стержней.
Монтаж бетонных свай
Однако следует учитывать, что при чрезмерном количестве опорных стержней, общая несущая способность свай будет сокращаться за счёт уменьшения силы бокового трения грунта о свайный стержень. Может возникнуть ситуация, при которой опоры могут продавить слабое грунтовое основание.
При определении несущей способности опор используют три метода:
- Теоретический метод, основанный на применении формул и таблиц СНиП 11-17-77,
- Динамический метод получения результатов опытной забивки свай,
- Пробный метод статической нагрузки опор и исследования грунта.
Рассмотрим все три метода исследования несущей способности опорных стержней.
Теоретический метод
Разрабатывая проектную документацию, специалисты часто применяют теоретический метод подбора конструкций опор. Он заключается в анализе вертикальной съёмки грунта по месту привязки генерального плана строительства объекта, общей нагрузки на свайное основание.
Учитывая равномерность залегания однородных грунтов, уровня грунтовых вод под стройплощадкой, с помощью формул и таблиц СНиП определяется несущая способность стержня. Определают материал опор, частоту распределения их по свайному ростверку.
Помимо этого выбирают способ забивки опор, вид механизма, массу его молота. Например, масса ударной части молота должна быть не менее общего веса сваи. Если длина сваи более 12 метров, то масса молота будет составлять 1,25 массы стержня. Когда опорный стержень забивают в плотный грунт, то используют сваебойную машину с массой ударной части молота равной 1,5 всей массы опорного стержня.
Зазор между боковой поверхностью конца сваи и стенкой оголовника не должен быть больше одного сантиметра.
Пример расчёта несущей способности буронабивной сваи
Буронабивная свая представляет собой обсадную трубу, погруженную на глубину до проектной отметки, Трубу заполняют бетоном. Такие трубы применяют при строительстве крупных промышленных объектов с повышенными эксплуатационными нагрузками. Максимальный диаметр трубы достигает 1,5 метра, а максимальная длина бывает около 40 метров.
Расчёт несущей способности сваи по материалу производят, используя результаты статического зондирования.
Согласно СНиП, несущая способность свай определяется по формуле:
R (сопротивление грунта под подошвой сваи) = 800 кПа,
А (площадь поперечного сечения обсадной трубы) = 0,6 м2,
u (периметр поперечного сечения опоры) = 2,7 м,
fi (среднее сопротивление боковой поверхности опоры),
hi (толщина слоя грунта),
Σ γcf ∙ fi ∙ hi (табличное значение СНиП) = 230
В итоге получим результат:
Несущая способность свай буронабивного вида в данных условиях будет равна 102,1 т.
Динамический метод
Это объясняется тем, что возникает ложный отказ и засасывание опорных стержней. После серии ударов по оголовнику, опора перестаёт погружаться в основание. Через несколько суток опора опять продолжает погружаться под ударами молота. Такое явление называют ложным отказом.
Ложный и истинный отказы свай
Происходит ложный отказ при погружении опор в грунтовое основание средней плотности из-за частых ударов молота. Вокруг конца опорного стержня образуется грушевидное уплотнение почвы, которое оказывает повышенное сопротивление продвижению сваи вглубь. За время остановки забивки опор на несколько суток, уплотнение вокруг свайного стержня рассасывается за счёт медленного отжима воды из этой области. При возобновлении забивки, свая продолжает погружаться. Весь процесс повторяют, пока опора не займёт своё проектное положение.
Пробный метод
Испытывая опоры статическими осевыми нагрузками, можно определить несущую способность свай. Применяют этот метод к монолитным, набивным сваям и сваям-оболочкам.
Нагружают опору испытательными грузами двумя способами:
- Ступенчатый. Постепенно увеличивают груз,
- Циклические нагрузки. Несколько раз опору нагружают и затем постепенно освобождают от груза.
Пробные нагрузки помещают на специальную площадку, установленную на оголовке опоры. По мере увеличения грузов, индикаторы фиксируют степень осадки опоры. Индикаторы отмечают осадку с точностью до 0,1 мм. Затем площадку разгружают и демонтируют. Через некоторое время всю операцию повторяют.
Испытание сваи гидравлическим молотом
Испытывают опоры также с помощью анкерных свай и гидравлических домкратов. Вокруг испытуемого образца погружают несколько анкерных свай, на которые устанавливают специальную конструкцию Конструкция, скреплённая с анкерными опорами, служит упором для гидравлического домкрата.
Домкрат, упираясь в площадку, создаёт нужное давление на оголовок сваи. Нагрузку увеличивают ступенчато, добавляя каждый раз 0,1 предельного сопротивления опоры. Загружать сваю продолжают, пока величина осадки не достигнет 40 мм. Очередной раз увеличивают давление лишь тогда, когда осадка прекращается от предыдущей нагрузки. Прекращение осадки наступает в том случае, когда в течение 2 часов индикаторы показывают погружение не более 0,2 мм в песчаной и 0,1 мм в глинистой почве.
На основе специальной расчётной методики и разных способов измерений, определают несущую способность опоры. Все изменения величины осадки во времени фиксируют в журнале. На основании материала исследований, строят график изменения величины осадки в зависимости от увеличения нагрузки.
Задача статьи состоит в том, чтобы донести до читателя в популярной форме суть методик определения несущей способности свайных конструкций. Поэтому статья не загружена сложными графиками и громоздкими формулами.
Испытания динамическим и пробным методами свай проводят в основном там, где на местности нет возможности произвести точные геолого-изыскательские работы.
В обжитых районах страны местность, как правило, тщательно обследована изыскательскими организациями. В местном управлении архитектуры всегда можно получить копию вертикальной съёмки грунта стройплощадки. Применяя метод теоретического расчёта, можно определить несущую способность свайного основания, не прибегая к испытательным методам.
Как рассчитывается несущая способность сваи
Устойчивость свайного фундамента зависит от несущей способности сваи. Рассмотрим динамическое определение несущей способности сваи по материалу и по грунту.
Источник: fundamentaya.ru
Расчет несущей способности сваи. Сопротивление материала и грунта. Методы. Технология подсчета буронабивных изделий, ТИСЭ. Программы
Расчет несущей способности сваи – это одна из важнейших задач, которая стоит перед специалистом, занимающимся проектированием фундамента свайного типа. С одной стороны, использование недостаточно прочных элементов приведет к понижению механических характеристик основания. С другой же стороны, необходимо принимать во внимание экономический аспект, ведь за каждую сваю, установленную «про запас», нужно платить.
В нашей статье мы приведем краткий обзор методов, по которым провидится расчет механических характеристик опорных конструкций, а также продемонстрируем несколько примеров вычислений.
Несущая способность — один из важнейших параметров
Общие положения
Сопротивление материала и грунта
Большинством инженеров несущая способность свай определяется наименьшим значением из двух параметров:
- С одной стороны – сопротивление материала , из которого изготовлен стержень вертикальной или наклонной опоры.
- С другой стороны – сопротивление грунта , в который погружена вертикальная или наклонная опора.
Поскольку оба эти фактора воздействуют на конструкцию одновременно, то именно наименьшая величина является той критической точкой, которая определяет предел нагрузки на отдельный элемент фундамента. Проще говоря, не важно, что первым начнет деформироваться – опора или грунт, в любом случае целостность конструкции будет под угрозой.
Сопротивление, воздействующее на вертикальную опору
Если говорить об идеальном соотношении, то несущая способность сваи по материалу должна быть равна этому же параметру по грунту. Естественно, реализовать это на практике практически нереально, потому при проектировке фундаментов стараются, чтобы указанные значения были максимально близкими.
Обратите внимание! Чем сильнее отличаются несущая способность сваи по грунту и по материалу, тем не менее, проект свайного фундамента является эффективным с экономической точки зрения.
Применяемые методы
На сегодняшний день существует несколько методик, позволяющих подобрать оптимальное соотношение механических характеристик опор для того или иного грунта.
В зависимости от сложности объекта и поставленных перед проектировщиками задач, методы определения несущей способности свай могут использоваться как по отдельности, так и в комплексе:
- Расчетное определение несущей способности свай осуществляется согласно требованиям СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». Данный метод является наименее точным, однако именно он дает возможность осуществить предварительную оценку ситуации. Именно на этом методе определения будут основаны примеры, приведенные ниже.
- Пробные статические нагрузки. Суть методики заключается в испытании погруженной до условной отметки сваи под различными вертикальными нагрузками. Регистрируемые показатели осадки и деформации дают возможность оценить, насколько данная конструкция пригодна к использованию. Методика весьма эффективна, а главными ее недостатками являются длительность испытаний и высокая цена.
Фото в процессе испытания
- Динамическое испытание. Установленная свая подвергается нескольким ударам свайного молота, после чего регистрируется ее осадка. Данный метод является мене точным, чем предыдущий, но зато позволяет провести тестирование прямо на объекте.
- Зондирование (статическое и динамическое). Методика заключается в регистрации нагрузок на основание и боковую поверхность с помощью установленных датчиков.
Как правило, при масштабных строительных работах определение несущей способности сваи выполняется с помощью нескольких дублирующих методов. Мы же попробуем воспользоваться расчетными технологиями, и проанализируем, как можно вычислить механические характеристики свай разного типа.
Устройство для зондирования грунта
Технология расчета
Буронабивные сваи
В качестве одного из примеров возьмем буронабивную конструкцию.
Конструкция буронабивных свайных фундаментов представляет собой заглубленную в грунт систему, основу которой составляет обсадная труба, заполненная бетоном. Сваи данного типа применяются при повышенных эксплуатационных нагрузках, потому их диаметр может доходить до 1,5 м , а глубина – до 40 м .
Создание буронабивной конструкции
Расчет несущей способности буронабивной сваи чаще всего приходится осуществлять на основании данных так называемого статистического зондирования – обязательного испытания для грунтов, на которых планируется возведение фундамента свайного типа.
Пример расчета несущей способности сваи в одной из точек зондирования приводится ниже.
Для расчета используется формула:
- R – сопротивление грунтового основания под подошвой сваи (табличное значение, выражается в кПа).
- А – площадь основания сваи.
- u – периметр сечения основания вертикальной опоры.
- fi – усредненное значение сопротивлениябоковой поверхности опоры.
- h i – толщина слоя грунта.
Обратите внимание! При сухой бетонировке свай коэффициент γcf принимается равным единице.
- R для глинистого грунта – 794 кПа.
- А = π∙d 2 /4 = 3,14 * 0,8/4 = 0,5 м 2 .
- u = π∙d = 3,14 * 0,8 = 2,5 м.
- Σ γcf∙fi∙hi = 222 (определяем с помощью табличных значений fi и hi).
Подставив полученные данные в формулу, получаем:
Fdu = 794 * 0,5 + 2,5 * 222 = 952 кН = 95,2 т.
Именно такую нагрузку может выдержать буронабивная свая в данных условиях.
Данные статистического зондирования
Также несущая способность буронабивной сваи влияет на количество элементов в кусте под конкретной деталью конструкции.
Формула расчета имеет следующий вид:
- n – минимально необходимое количество вертикальных опор.
- N – расчетная масса элемента, опирающегося на фундамент (в нашем случае 250 т).
- γn – показатель надежности сооружения (для 2го уровня ответственности составляет около 1,15).
- · γk – показатель надежности грунта (1,25)
- γ – условия работы сваи (1,15).
n = 250 * 1,15 * 1,25 / (95,2 * 1,15) = 3,28 шт.
Следовательно, каждый куст должен содержать не менее четырех свай заданного типа.
Обратите внимание! Данная инструкция содержит условные табличные значения. Если вы будете осуществлять вычисления своими руками, то вам следует ориентироваться на результаты статистического зондирования именно вашего участка.
Отдельную категорию опор для капитального строительства составляют так называемые сваи ТИСЭ. Они представляют собой вертикальные столбы, в нижней части которых находится расширенная площадка.
Система ТИСЭ: конструкция и размеры
Глубина расположения опор определяется уровнем промерзания грунта. Для обеспечения сохранения формы опорной конструкции используются буры с оголовками особой формы, а также специальные опалубки.
Несущая способность сваи ТИСЭ рассчитывается с учетом массы возводимого здания, а также характеристик грунта, в который заглубляется фундамент. Поскольку наиболее часто в подобных основаниях используются опоры диаметром 600 мм, то именно они и будут рассматриваться в таблице ниже:
Особенности грунтового основания (тип почвы)
Расчетное сопротивление основания, кг/м2
Несущая способность опоры ТИСЭ диаметром 600 мм, т.
Расчет несущей способности сваи
Расчет несущей способности сваи, пример, методы, определение прочности буронабивных свайных элементов и ТИСЭ своими руками, устойчивость опор по грунту, инструкция, фото и видео-уроки, цена
Источник: ofundamentah.com
Определение несущей способности сваи
Несущая способность определяется по материалу и грунту. Из двух значений принимается меньшее для расчета. Расчет сваи по прочности производится в соответствии с методами проектирования железобетонных конструкций (ЖБК). Для висячих свай несущая способность по грунту всегда меньше несущей способности по материалу. Для свай-стоек несущая способность по грунту и по материалу примерно одинакова.
Для свай-стоек несущая способность по грунту в соответствии со СНиПом 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» определяется по формуле:
– коэффициент условий работы сваи в грунте,
– расчетное сопротивление грунта,
– площадь поперечного сечения.
Несущая способность висячих свай определяется четырьмя методами:
1) практический – с использованием таблиц СНиПа «Свайные фундаменты»,
3) статического зондирования,
4) испытание свай статической нагрузкой.
5.1.1. Практический метод. Несущая способность несущих свай определяется как сумма двух слагаемых расчетного сопротивления по боковой поверхности и сопротивления под нижним концом сваи:
γc – коэффициент условий работы,
γcR – коэффициент, зависящий от вида грунта под нижним концом сваи,
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи,
A – площадь поперечного сечения сваи под нижним концом,
U – периметр сваи,
γcRi – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи,
fi – сопротивление грунта по боковой поверхности,
li – длина боковой поверхности сваи (li 2 м).
5.1.2. Динамический метод заключается в определении несущей способности сваи по величине отказа сваи после отдыха.
Отказ – это величина, на которую погружается свая за один удар после отдыха. Висячим сваям, не добивая до проектной отметки, дают отдых (пески – одна неделя, супеси – 2 недели, глина – 3). После отдыха производят добивку сваи до проектной отметки и измеряют отказ сваи. По величине отказа по формуле Герсиванова определяется несущая способность сваи.
Динамический метод испытывается для контроля фактической несущей способности сваи на строительной площадке. Зная параметры сваебойного оборудования, определяется проектный отказ. Если фактический отказ оказывается больше проектного, то фактическая несущая способность сваи меньше проектной и, соответственно, в проект вносятся изменения.
5.1.3. Метод статического зондирования позволяет раздельно определять сопротивление сваи под пятой и сопротивление сваи по боковой поверхности. При статическом зондировании зонд при помощи домкрата вдавливается с постоянной скоростью 0,5 м/мин и измеряется величина сопротивления грунта погружению конуса и величина трения грунта по боковой поверхности. Замеры производят каждые 20 см. затем строят график.
Бывают следующие виды зондов:
Удельное сопротивление грунта под нижним концом сваи:
– переходный коэффициент от сопротивления грунта под зондом при его погружении к сопротивлению грунта под забивной сваей,
– среднее значение сопротивления грунта под наконечником зонда на 1 d выше и 4 d ниже нижнего конца сваи.
Среднее удельное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи:
(участки первого типа).
(участки второго и третьего типа).
Частное значение предельного сопротивления в месте зондирования:
Несущая способность сваи:
5.1.4. Метод испытания свай статической нагрузкой. Несущая способность сваи определяется путем испытания ее аналога статической нагрузкой.
На свая при помощи домкрата прикладывается ступенями нагрузка. Каждая ступень выдерживается до стабилизирующей осадки, затем строят график зависимости осадки от давления. За несущую способность принимается та, при которой осадка составляет 0,2 от предельно допустимой величины осадки.
Проектирование свайных фундаментов ведется в следующей последовательности:
1) определяется глубина заложения подошвы ростверка. Она не зависти от глубины промерзания грунтов, и определяется исключительно конструктивными потребностями,
2) производится выбор типа сваи, длины сваи и поперечного сечения. Тип и вид сваи выбирается исходя из инженерно-геологических условий в зависимости от сваебойного оборудования. Длина сваи выбирается в зависимости от геологических условий так, чтобы свая прорезала слабые грунты и заглублялась в слой прочных грунтов не менее 1 м. в зависимости от длины сваи выбираются размеры поперечного сечения сваи, выбирается тип и вид сваи,
3) определяется несущая способность сваи. Она определяется одним из четырех методов. Расчетная допустимая нагрузка на сваи определяется по формуле:
Fd – несущая способность сваи,
γn – коэффициент надежности, зависит от метода определения несущей способности сваи:
γn=1,4 при практическом методе,
γn=1,25 при зондировании,
γn=1,1 при статическом методе,
4) определяется количество свай в фундаменте по формуле:
N I – нагрузка по первой группе предельных состояний,
Р – расчетная нагрузка,
5) определяются размеры ростверка и производится его конструирование.
Размеры свай в плане:
Если n получилось 3, 1, то принимаем количество свай 4.
Железобетонные ростверки рассчитываются на продавливание колонной, сваей, на изгиб,
6) производится проверка сваи по несущей способности.
Проверка фактической нагрузки, приходящую на сваю:
– при центрально нагруженных свайных фундаментах фактическая нагрузка на сваю определяется по формуле:
– для внецентренно нагруженных фундаментов:
– сумма квадратов расстояний свайного фундамента до оси каждой сваи.
Если условия (*) не выполняются, то увеличивается количество свай.
7) определение осадки свайного фундамента.
Рассматривается условный фундамент, причем считается, что давление, действующее по подошве свайного фундамента, распределяется равномерно.
(для внецентренно нагруженных).
Если условие не выполняется, то увеличивают длину сваи или расстояние между сваями.
Определение несущей способности сваи
Определение несущей способности сваи Несущая способность определяется по материалу и грунту. Из двух значений принимается меньшее для расчета. Расчет сваи по прочности производится в
Источник: studopedia.ru
Расчет несущей способности забивной сваи
Грамотно проведенный расчет несущей способности забивной сваи при проектировании здания – залог надежности, долговечности и целостности постройки. Также это поможет заранее спланировать бюджет.
Несущая способность забивных свай – предельный объем нагрузки, которую может вынести железобетонная опора, находящаяся в почве, не поддаваясь изменению формы. Ее тип различают по материалу производства и характеристикам земли. Первое можно измерить в процессе теоретических расчетов. Классифицировать грунт реально при практическом анализе участка.
Испытание забивных свай статической нагрузкой.
Существует несколько методов определения несущей способности основания. Самый действенный из них – практическое испытание забивных свай статической нагрузкой. После установки опоры, её оставляют в покое на 2 – 3 суток. Затем ступенчатым домкратом оказывается нагрузка, сравнимая с давлением веса будущего сооружения. Прогибометром вычисляется степень усадки конструкции.
Несущая способность забивной сваи – таблица и формула расчета.
Практические опорные характеристики вычисляются, отталкиваясь от сочетания противодействия грунта под нижним фрагментом конструкции и боковыми частями.
Помогает формула: Fd=Ycr ×(Fdf+Fdr), где:
- Fdf = u * ∑Ycf * Fi * Hi
- u — внешний периметр сечения ЖБ столба,
- Ycr — коэффициент условий работы конструкции в почве (=1),
- Fi — сопротивление слоев почвы на боковой стенке столба,
- Hi — общая толщина слоев грунта, контактирующих с боковой гранью основания,
- Fdr = Ycr * R * A
- R — нормативное сопротивление почвы под нижним концом опоры
- А — площадь опорной подошвы.
Поможет в подсчетах следующая таблица:
Если эти знания не пригодятся для самостоятельного расчета, то точно помогут проконтролировать ход работы подрядчиков и убедиться в соответствии цены и качества услуги.
Расчет несущей способности забивной сваи
Правильный расчет несущей способности забивной сваи при проектировании здания – залог надежности и долговечности постройки. Испытание забивных свай статической нагрузкой.
Источник: zabivniesvai.ru
Станьте первым!