- СНиП II-И.10-65 Подпорные стены гидротехнических сооружений. Нормы проектирования
- Способы доставки
- Оглавление
- Этот документ находится в:
- Организации:
- Retaining Walls for Hydraulic Structures — Design Standards
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
- ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
- СНиП Н-И. 10-65
- X (/’ + «; В) + а2увВНШИ, (3)
СНиП II-И.10-65
Подпорные стены гидротехнических сооружений. Нормы проектирования
Купить СНиП II-И.10-65 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее
Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО «ЦНТИ Нормоконтроль»
Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.
Способы доставки
- Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
- Курьерская доставка (7 дней)
- Самовывоз из московского офиса
- Почта РФ
Нормы распространяются на проектирование жестких подпорных стен гидротехнических сооружений, возводимых на естественных основаниях. В случае проектирования подпорных стен на свайных, кессонных и тому подобных фундаментах настоящие нормы распространяются только на проектирование надфундаментных конструкций.
Оглавление
1. Общие положения
2. Давление грунта на подпорные стены
3. Расчеты подпорных стен
4. Конструирование подпорных стен
5. Контрольно-измерительная аппаратура и ее размещение в подпорных стенах
Приложение1. Приближенные методы определения давления грунта на подпорные стены
А. Активное давление несвязных грунтов
Б. Активное давление несвязных грунтов на пологие подпорные стены
В. Активное давление несвязных грунтов на уголковые подпорные стены
Г. Активное давление связных грунтов
Д. Пассивное давление грунта с выпором
Е. Давление грунта на практически неподвижные подпорные стены (давление грунта состояния покоя)
Ж. Пассивное давление грунта без выпора
Приложение 2. Определение контактных давлений в основании подпорных стен
А. Определение предельно допустимых давлений в основании подпорных стен
Б. Контактные давления по подошве подпорных стен, расположенных на связных грунтах
В. Контактные давления по подошве подпорных стен, расположенных на несвязных грунтах
Приложение 3. Характеристики грунтов засыпки пазух. Инженерно-геологическая классификация скальных грунтов
Приложение 4. Перечень нормативных документов, подлежащих учету при проектировании подпорных стен гидротехнических сооружений
Дата введения | 01.01.1966 |
---|---|
Добавлен в базу | 01.10.2014 |
Завершение срока действия | 01.01.1980 |
Актуализация | 01.02.2020 |
Этот документ находится в:
- Раздел Строительство
- Раздел Нормативные документы
- Раздел Документы Системы нормативных документов в строительстве
- Раздел 3. Нормативные документы по градостроительству, зданиям и сооружениям
- Раздел к.33 Гидротехнические и мелиоративные сооружения
- Раздел 3. Нормативные документы по градостроительству, зданиям и сооружениям
- Раздел Документы Системы нормативных документов в строительстве
- Раздел Нормативные документы
Организации:
25.06.1965 | Утвержден | Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства) |
---|---|---|
Разработан | Гидропроект им. С.Я. Жука | |
Разработан | ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева | |
Разработан | Гидропроект им. С.Я. Жука (Ленинградское отделение) | |
Издан | Издательство литературы по строительству | 1966 г. |
Retaining Walls for Hydraulic Structures — Design Standards
Чтобы бесплатно скачать этот документ в формате PDF, поддержите наш сайт и нажмите кнопку:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ СССР)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Часть II, раздел И
ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
?)g jum ей СШ П Л — j-y — 49 л (0/, ct. £0 л/ № *7 3/, OS’, ¥9- /979 г <>. /#.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ СССР)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Часть II, раздел И
Глава 10
ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СНиП Н-И. 10-65
Утверждены Государственным комитетом по делам строительства СССР 25 июня 1965 г.
ЛИТЕРАТУРЫ ПО Москва — 1966
выполнять по схемам плоского и глубинного сдвигов.
За расчетную принимают схему, при которой получается наименьший коэффициент запаса устойчивости.
3.8. При расчете устойчивости подпорных стен на нескальных основаниях по схеме плоского сдвига коэффициенты запаса следует определять по формулам:
Рис. 2. К расчету устойчивости подпорных стен на нескальных основаниях при горизонтальной плоскости скольжения
£п.в— пассивное давление с выпором грунта с лицевой стороны стены;
£а.л— активное давление грунта на стену со стороны лицевой грани;
Ет — расчетное давление грунта со стороны тыловой грани, определяемое согласно п. 2.4.
Для подпорных стен, не входящих в состав доковых конструкций и не имеющих упора в другие сооружения, значение Ет разрешается принимать равным активному давлению грунта на тыловую грань стены, т. е. £т = £а;
Рис. 3. К расчету устойчивости подпорных стен на нескальных основаниях при наклоне плоскости скольжения в сторону грунта
а) при горизонтальной плоскости скольжения (рис. 2)
(P-Vи) tg ф + £п.В + &г’ с
б) при наклоне плоскости скольжения в сторону грунта (рис. 3)
где Р — сумма вертикальных составляющих нагрузок в расчетной плоскости;
Вг — проекция ширины подошвы фундамента стены на горизонтальную плоскость;
Un— полное противодавление воды в расчетной плоскости, направленное снизу вверх перпендикулярно расчетной плоскости;
Гт, Тл — горизонтальные составляющие других сил, действующих соответственно с тыловой и лицевой сторон стены.
Примечания: 1. При сдвиге по плоскости бетон — глина (например, по подошве зуба) для сооружений I и II классов капитальности учитываемые в расчетах величины угла внутреннего трения
вании на сдвиг в плоскости подошвы следует определять по формуле
Коэффициенты запаса устойчивости на опрокидывание
Сочетания воздействий и нагрузок
Коэффициент запаса устойчивости при классе капитальности подпорных стен
ЗЛО. Коэффициенты запаса при расчете устойчивости подпорных стен на скальном осно
где fn Со — коэффициенты (параметры сопротивления сдвигу), характеризующие прочность контакта подпорной стены с основанием и зависящие от вида грунтов основания и их трещиноватости.
Коэффициенты f и с0, принимаемые по СН 123—60 [19], приведены в табл. 3.
Расчетные значения параметров сопротивления сдвигу
Характеристика грунтов основания
Скальные грунты I группы, практически невыветрелые, весьма слаботрещиноватые, слабоводопроницаемые, прочные, с зацементированными трещинами
Скальные грунты I группы, практически невыветрелые, слаботрещиноватые, слабоводопроницаемые, прочные.
Скальные грунты I группы, слабовыветрелые, трещиноватые, средневодопроницаемые, средней прочности и слабые скальные грунты II группы, практически невыветрелые, трещиноватые, средневодопроницаемые, средней прочности и слабые
Примечания: 1. Классификация скальных горных грунтов, принимаемая по СН 123—60, приведена
в приложении 3, табл. 9.
2. При наличии натурных исследований указанные в таблице величины f и с0 подлежат уточнению.
Примечание. При наличии сжимающих напряжений на части площади подошвы параметр с0 следует учитывать только в пределах этой площади.
ЗЛ1. Степень устойчивости подпорных стен на скальном основании на опрокидывание оценивается коэффициентами, устанавливающими, во сколько раз следовало бы уменьшить суммы моментов сил, удерживающих стены от поворота вокруг лицевого ребра, чтобы привести их в состояние предельного равновесия.
Коэффициент запаса устойчивости равен отношению суммы моментов сил удерживающих к сумме моментов сил, опрокидывающих стену
ЗЛ2. Формулы (7), (8) и (9) применимы во всех случаях, когда активные силы являются только сдвигающими или когда удерживающие активные силы значительно меньше сдвигающих сил.
Если сумма активных удерживающих сил больше половины суммы активных сдвигающих сил, т. е. Гуд >0,5 ГСдв, то рекомендуется вычислять коэффициент запаса устойчивости стены на сдвиг по формулам: а) при нескальных грунтах
Пр имечание. Моменты по отношению к оси поворота следует вычислять для каждой силы в отдельности с отнесением их к опрокидывающим или удерживающим (в зависимости от направления их действия). В соответствии с этим, если при расчетах подпорных стен определяются горизонтальные и вертикальные составляющие сил и их моменты, то относить к удерживающим или опрокидывающим следует не моменты сил составляющих в отдельности, а суммарный момент составляющих каждой силы.
б) при скальных грунтах
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ (ДАВЛЕНИЙ) НА ГРУНТ ПО ПОДОШВЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ
3.13. Расчеты нормальных и касательных напряжений по подошве подпорной стены определяются на единицу длины (по схеме пло-
ской деформации) или из расчета секции в целом (по пространственной схеме) в соответствии с указаниями п. 3.1.
Разрешается вычислять напряжения по схеме плоской деформации по подошвам подпорных стен III и IV классов.
3.14. Нормальные напряжения (давления) по подошвам подпорных стен вычисляются исходя из линейной эпюры напряжений:
а) для пространственной схемы, а также для подпорных стен с криволинейным очертанием в плане по формуле
для схемы плоской деформации по фор-
где F — площадь подошвы подпорной стены; Мх,Му — моменты всех внешних сил относительно соответствующих осей, проходящих через центр тяжести подошвы фундамента стены;
Wx ,Wy — моменты сопротивления площади подошвы фундамента стены.
3.15. При вычислении нормальных напряжений (давлений) по формулам, приведенным в п. 3.14, касательные контактные напряжения рекомендуется принимать равномерно распределенными.
3.16. При расчете прочности фундаментных плит подпорных стен I и II классов капитальности, возводимых на нескальных связных и скальных грунтах, нормальные давления и касательные напряжения по подошвам следует дополнительно вычислять методами, основанными на применении к грунтам теории упругости (см. приложение 2Б). Для подпорных стен на нескальных грунтах в этих расчетах следует учитывать увеличение модуля деформации грунта с глубиной, наличие скального основания под сжимаемым слоем, возможность пластических деформаций под краями фундаментов.
Распределение нормальных и касательных напряжений по подошве подпорных стен I и II классов капитальности на песчаных грунтах следует дополнительно вычислять по методу, изложенному в приложении 2В.
Примечания: 1, Нормальные напряжения по подошве подпорных стен, вычисленные методом теории упругости, определяются от нагрузок, приложенных выше фундаментной плиты.
2. Влиянием зубьев на распределение нормальных давлений и касательных напряжений по подошве подпорных стен можно пренебрегать.
3. За расчетную выбирается та из эпюр напряжений (давлений), определенных по пп. 3.15 и 3.16, при которой получены наименьшие запасы прочности в сечениях фундамента подпорной стены.
3.17. При расчете фундаментных плит подпорных стен уголкового профиля как балок на упругом основании следует учитывать показатель гибкости плит по формуле
где £г и Е\ — соответственно модуль деформации грунта основания и модуль упругости материала плиты; h — средняя толщина фундаментной плиты;
— половина ширины фундаментной плиты.
3.18. По подошвам подпорных стен наибольшие сжимающие напряжения (давления) не должны вызывать нарушения местной устойчивости (выпора) нескальных грунтов под лицевыми частями фундаментных плит.
Предельно допустимые напряжения под гранями подпорных стен, расположенных на нескальных грунтах, рекомендуется определять по приложению 2А.
При этом краевые напряжения (давления), определенные по пп. 3.14 и 3.16, не должны превышать предельно допустимых (Оцр, тПр).
При определении напряжений (давлений) методами теории упругости без учета боковой пригрузки расчетные величины напряжений (давлений) в точках, удаленных от края на 0,05 В, не должны превышать значений предельно допустимых напряжений.
3.19. Допускаемые величины эксцентрицитета е приложения нагрузки для подпорных стен на нескальных основаниях следует принимать: для безнапорных подпорных стен — менее l /sB\ для напорных стен — менее ‘/бВ, где В — ширина подошвы фундамента.
3.20. Расчеты осадок подпорных стен на нескальных грунтах рекомендуется выполнять по методике, приведенной в главе СНиП П-Б.3-62 [И].
3.21. Расчеты прочности подпорных стен следует выполнять в зависимости от вида ма-
териала согласно требованиям соответствующих глав СНиП.
При необходимости уточнения напряженного состояния конструкции подпорной стены могут быть применены методы теории упругости, а также проведены модельные исследования.
3.22. В общем случае следует производить расчет подпорных стен на общую и местную прочность. Рекомендуется выполнять их в следующей последовательности:
а) в результате анализа условий работы устанавливают статические расчетные схемы на местную и общую прочность;
б) для обоснования основных размеров стен отдельные их элементы (например, вертикальные плиты контрфорсных стен, зубья фундаментных плит и пр.) рассчитывают на местные нагрузки, непосредственно приложенные к данному элементу (на местную прочность);
в) прикладывают все нагрузки к подпорным стенам и рассчитывают их на общую прочность;- при этом суммируют изгибающие моменты, нормальные и поперечные силы или напряжения с аналогичными величинами из расчетов на местную прочность.
3.23. Бетонные и железобетонные конструкции подпорных стен следует рассчитывать по прочности по СН 55—59 [23], а каменные и ар-мокаменные конструкции — по главе СНиП II-B.2-62 [12].
3.24. Бетонные подпорные стены следует рассчитывать:
а) стены I и II классов капитальности — без учета работы растянутой зоны сечения из условия обеспечения прочности сжатой зоны и нормативных коэффициентов запаса устойчивости на опрокидывание (по п. 3.31);
б) стены III и IV классов капитальности — с учетом работы растянутой зоны сечения; строительные швы в таких стенах должны быть армированы по расчету.
Примечание. Не допускается проектировать бетонные подпорные стены, в сечениях которых возникает центральное и внецентренное растяжение.
3.25. При контрфорсных подпорных стенах, имеющих высоту сечения более или равную 7з высоты стены, расчеты прочности следует выполнять исходя из упругой стадии работы конструкции; при этом армирование контрфорсов выполняется на основе определения их напряженного состояния в упругой стадии работы с учетом траекторий главных напряжений.
При высоте сечения контрфорса меньше 7з высоты стены расчеты прочности контрфорсов допускается выполнять по стадии разрушения.
3.26. При проектировании каменных и ар-мокаменных подпорных стен рекомендуется соблюдать условие
в расчетных сечениях, которая принимается в виде треугольника с краевой ординатой, равной пределу прочности бетона на сжатие (рис. 4). Центр тяжести эпюры давления в рас-
Рис. 4. К поверочному расчету устойчивости бетонных подпорных стен на опрокидывание
четном сечении располагается на расстоянии 60 от лицевой грани = —• — j. Нормативные коэффициенты запаса устойчивости на опрокидывание принимаются по табл. 2.
4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН
4.1. Основными типами конструкций жестких подпорных стен являются массивные, уголковые, контрфорсные, ячеистые и откосные.
Конструкции подпорных стен можно выполнять монолитными, сборными и сборно-монолитными.
Выбор типа конструкции подпорных стен производится на основании технико-экономического сравнения вариантов с учетом указаний п. 1.7, а также климатических и инженерно-геологических условий.
4.2. Фундаментные части (фундаментные плиты и др.) сборно-монолитных и сборных конструкций стен рекомендуется возводить из монолитного бетона.
Сборные надфундаментные части подпорных стен рекомендуется образовывать корыт-ными, коробчатыми, ячеистыми и двутавровыми элементами, а также плитами и балками прямоугольного сечения.
4.3. Конструкция подпорной стены должна удовлетворять наиболее рациональной статической схеме расчета (использование грунтовых пригрузок, упирание стен в смежные сооружения, использование анкерных устройств и распорок; передача в строительный период активного давления грунта на части стен с целью предварительного напряжения последних и т. п.).
4.4. Рекомендуется рассмотреть целесообразность расположения подпорной стены на насыпи с целью уменьшения высоты стены, а также придания тыловой грани соответствующего уклона для снижения давления грунта.
4.5. При обосновании схем членения подпорных стен на сборные конструкции рекомендуется учитывать следующее:
а) в контрфорсных и рамно-контрфорсных стенах лицевые части целесообразно образовывать из горизонтально расположенных сборных элементов.
Горизонтальное или с небольшим уклоном членение рекомендуется также для контрфорсов.
При членении контрфорсов на горизонтальные сборные элементы допускается не стыковать последние в горизонтальных швах при условии надежного соединения арматуры элементов в тыловых и лицевых частях стен, омоноличиваемых бетоном.
В лицевых частях стен, образованных горизонтальными сборными элементами с опорными закреплениями в монолитных столбах контрфорсов, горизонтальные нерабочие швы следует устраивать водонепроницаемыми или грунтонепроницаемыми;
б) в ячеистых стенах каркасы целесообразно образовывать из сборных балочных плит, укрупняя последние в коробчатые блоки для облегчения монтажных работ;
в) швы между сборными элементами должны назначаться по возможности в нерабочих направлениях или на тех участках конструкций, в пределах которых обеспечивается передача поперечных сил также и на бетон.
4.6. Лицевые части подпорных стен, подвергающиеся волновым и ударным воздействиям, действию больших скоростей текущей воды, а также истиранию наносами и льдом, следует выполнять повышенной прочности и в случае необходимости со специальными облицовками из высокопрочных материалов.
4.7. При выборе грунтов для засыпки пазух за подпорными стенами следует, как правило, ориентироваться на применение грунтов.
имеющихся на строительной площадке, а также учитывать следующее:
а) крупнозернистые песчаные и галечные грунты, а также каменная наброска более благоприятны для возведения засыпки по сравнению с засыпками из глинистых грунтов. С повышением крупности частиц несвязных грунтов уменьшается давление грунта и фильтрационной воды на стену, упрощаются условия возведения засыпок, резко сокращаются сроки их консолидации. Применение глинистых грунтов целесообразно на участках сопряжений с другими сооружениями для обеспечения водонепроницаемости.
б) при размещении подпорных стен в пределах земляных плотин или дамб грунты для обратных засыпок принимаются те же, что и для тела плотин или дамб;
в) не рекомендуется применять для обратных засыпок грунты из тяжелых и пластичных глин; при необходимости использования этих грунтов следует устранять возможность пучения их в эксплуатационный и строительный периоды, например, путем отсыпки у тыловой грани стены слоев из несвязных грунтов.
4.8. Размеры подпорных стен поверху при отсутствии специальных требований следует назначать в зависимости от способа возведения и требований эксплуатации.
4.9. Уклоны и очертания лицевых граней подпорных стен следует назначать с учетом условий эксплуатации и по условиям устойчивости и прочности.
Тыловым граням высоких подпорных стен рекомендуется придавать полигональные очертания, при которых достигается более полное использование прочности материала.
4.10. Для обеспечения возможности свободных осадок подпорных стен на нескальных основаниях и уменьшения опасности образования температурных трещин по длине стен следует устраивать постоянные температурные и осадочные швы, а в процессе возведения стен предусматривать временные строительные швы.
При назначении расстояния между постоянными швами, располагаемыми в плоскости действия основных нагрузок, следует учитывать размеры стены, климатические условия, величины возможных осадок секций стен и другие особенности работы, а также применяемые марки бетона и камня.
Постоянные швы надлежит устраивать также для разделения подпорных стен на участ
ки, в пределах которых ожидается различное напряженное состояние.
4.11. Постоянные швы в подпорных стенах, возводимых на нескальных основаниях, должны иметь ширину и конструкцию, которые исключают взаимные навалы секций стен при неравномерных осадках. В связи с этим швам рекомендуется придавать ступенчатый профиль с увеличением их ширины к верху стен. Наименьшая ширина шва (до 1 см) должна быть в пределах фундамента.
Конструкция шва в пределах фундаментной части может предусматривать взаимное зацепление смежных секций. Постоянные швы стен, возводимых на скальном основании, должны иметь ширину, обеспечивающую свободу температурных деформаций отдельных секций.
В постоянных швах между секциями стен следует предусматривать уплотнения для исключения выноса грунта.
4.12. Строительные швы и порядок укладки блоков бетонирования следует назначать с учетом температурных и усадочных деформаций в период строительства и обеспечения монолитности сооружения.
Для уменьшения количества горизонтальных строительных швов рекомендуется назначать возможно большую по условиям производства работ высоту блоков бетонирования.
4.13. В тех случаях, когда основной профиль подпорной стены, подобранный по условиям прочности, не удовлетворяет условиям устойчивости стены, рекомендуется рассматривать специальные конструктивные мероприятия, повышающие ее устойчивость (см., например, профили стен на рис. 5).
4.14. В случае необходимости уменьшения фильтрационного давления на подошву стены, потерь воды на фильтрацию через основание и в обход сооружения и обеспечения фильтрационной устойчивости грунтов основания стены и контакта подошвы стены с основанием для подпорных стен, воспринимающих напор воды со стороны засыпки или с лицевой грани, должны назначаться конструктивные мероприятия против фильтрации в увязке с противофильтра-ционными и дренажными устройствами по другим сооружениям гидроузла.
В качестве противофильтрационных устройств в зависимости от инженерно-геологических условий основания рекомендуется применять деревянные и металлические шпунтовые ряды, бетонные диафрагмы, цементационные завесы (для скальных оснований) и др.
Рис. 5. Конструктивные устройства для повышения устойчивости подпорных стен
а — фундаментная плита, уширенная со стороны тыловой грани; б — то с зубом со стороны тыловой грани; в — фун* даментная плита с обратным уклоном подошвы; г — уширенная фундаментная плита с анкерной плитой со стороны тыло» вой грани; д — упор на свайном ростверке со стороны лицевойгранн; е — анкеровка стены к основанию при помощи арматуры.
Примечание. Варианты стен б, г и д — на нескальном основании, вариант стены е — на скальном сснованни, айв — при скальном и нескальном основании.
4.15, Подпорные стены, подвергающиеся воздействию потока воды, текущей вдоль стен, или волновым воздействиям, следует защищать от подмыва фундамента.
4.16. Рекомендуется предусматривать мероприятия по понижению уровня и отводу грунтовых вод в засыпке и основании подпорных стен.
Для сопрягающих подпорных стен устоев плотин и зданий ГЭС, расположенных в верхнем бьефе, дренажные устройства следует увязывать с противофильтрационным контуром других сооружений гидроузла с тем, чтобы не допускать нарушения этого контура.
Для подпорных стен, расположенных в нижнем бьефе, рекомендуется устраивать дренажи с выводом из них воды через отверстия, расположенные ниже минимального (зимнего) уровня воды. Указанные отверстия должны служить отводящими водоводами от продольных дрен, проложенных в обратной засыпке. Конструкция дренажа должна предусматривать возможность контроля его работы, а в не
обходимых случаях и осмотра. Рекомендуется выполнять дренажи из сборных перфорированных железобетонных или асбестоцементных труб, обложенных обратным фильтром.
При проектировании обратных фильтров следует руководствоваться указаниями главы СНиП И-И.4-62 [16].
Для подпорных стен на нескальном основании, воспринимающих напор воды, рекомендуется в зависимости от инженерно-геологических и гидрогеологических условий предусматривать по их подошвам дренажи в виде обратных фильтров или дренировать основание с помощью скважин.
4.17. Проектная глубина и характер съема скалы в основании подпорной стены устанавливаются по данным инженерно-геологических изысканий.
Для прочного однородного скального основания стены расчистка основания должна производиться на глубину разборного слоя породы (без взрывов).
При расположении стены на слабом скальном основании глубина съема должна обеспечивать создание врезки и упора в скалу, обеспечивающего устойчивость против сдвига.
Поверхность скального основания не следует выравнивать. Рекомендуется предусматривать при слабых скальных породах общий подъем подошвы к лицевой грани стены.
4.18. Торцовые грани стен допускается армировать только при передаче усилий от смежных секций стены при навалах из-за неравномерных осадок.
4.19. Для исключения перекосов и навалов стен на засыпки в период строительства под действием пассивного давления грунта следует предусматривать специальный порядок производства работ по засыпке.
5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА И ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В ПОДПОРНЫХ СТЕНАХ
5.1. При проектировании подпорных стен следует предусматривать установку контрольно-измерительной аппаратуры, обеспечивающей наблюдение за сооружением в период строительства и эксплуатации.
5.2. Наблюдения должны предусматриваться с учетом особенности работы конструкции и назначения подпорных стен. Наблюдения за сооружениями разделяются на контрольные, имеющие целью контроль за состоянием сооружения и Своевременное устранение обнаруженных отклонений от проектных условий строительства и эксплуатации, и специальные, предназначаемые для исследования отдельных проектных вопросов.
5.3. В период строительства проводятся следующие наблюдения:
а) для стен, возводимых на нескальном основании, — за вертикальной осадкой и горизонтальными перемещениями и перекосами;
б) за уплотнением и осадкой засыпки;
в) для массивных бетонных стен I и II классов капитальности — за температурным режимом блоков бетонирования;
г) для стен, в которых учитывалось пассивное давление без выпора,—за давлением грунта в процессе засыпки.
5.4. В период эксплуатации проводятся следующие наблюдения:
а) за горизонтальными перемещениями верха стены;
б) за вертикальными осадками стен, возводимых на нескальных основаниях;
в) за фильтрационным режимом и работой дренажа в засыпке для гидротехнических подпорных стен;
г) для стен высотой 20 м и более — за напряженным состоянием в сечениях стены и арматуры железобетонных и армокаменных конструкций стен;
д) для стен, где учитывается пассивное давление со стороны тыловой грани, — за давлением грунта;
е) в стенах, где предусматривается измерение напряжений, — за температурным режимом.
5.5. Наблюдения за перемещениями и осадками рекомендуется производить геодезическими методами. При этом для сооружений III и IV классов капитальности они могут быть разовыми без оборудования постоянных геодезических створов.
Остальные наблюдения выполняются с помощью закладной аппаратуры.
5.6. В проекте следует предусматривать минимально необходимый объем наблюдений, для чего все измерения, кроме фильтрационного режима и перемещений, рекомендуется сосредоточивать в отдельных характерных секциях стен, выделенных специально для этой цели. Наблюдения за фильтрационным режимом и перемещениями стен следует производить по всему фронту.
5.7. Выбор аппаратуры и способов ее установки в сооружении производится по специальным инструкциям.
ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА НА ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ А. Активное давление несвязных грунтов (к п. 2.5)
1. Активное давление несвязного грунта на подпорные стены определяется в предположении образования плоской поверхности обрушения грунта за стеной (рис. 6). На плоскости обрушения равнодействующая всех сил Ri отклоняется от нормали на угол внутреннего трения грунта ф за стеной.
Рис. 6. К расчету активного давления не связного грунта
При вычислении величины Яа разрешается пользоваться графиками и таблицами, составленными на основании формулы (17).
Примечание. Формула (16) неприменима в следующих случаях:
а) при а>ф (в этом случае допускается заменять откосную часть засыпки равномерно распределенной ступенчатой нагрузкой);
б) для стен с пологой тыловой гранью (в этом случае активное давление грунта рекомендуется вычислять, руководствуясь указаниями приложения 1 Б).
3. Угол отклонения равнодействующей давления грунта от нормали к тыловой грани стены (б) принимается равным половине угла внутреннего трения (6= =0,5ф). При наличии специального обоснования допускается принимать:
а) б=ф для стен с повышенной шероховатостью тыловой грани (например, со ступенчатой тыловой гранью);
б) б—0: для мелкозернистых водонасыщенных песков и при наличии вибрационных нагрузок на поверхности засыпки, в этом случае допускается также рассматривать возможность уменьшения угла ф; при тыловых гранях подпорных стен, покрытых гидроизоляцией в виде битумных обмазок и битумных матов.
4. Горизонтальную и вертикальную составляющие давления грунта на подпорную стену следует вычислять по формулам:
5. Интенсивность давления грунта на тыловую грань подпорной стены на глубине Нс от верха засыпки определяется по формуле
Qa — Yo6 Ис ^-а* (20)
Соответственно горизонтальная и вертикальная составляющие интенсивности q равны