Учет сейсмики при расчете фундаментов

Необходимо ли прикладывать к столбчатому фундаменту сейсмическую нагрузку от его же массы ?

В СП 24 на свайные фундаменты есть требование для высоких ростверков учитывать их массу в сейсмическом воздействии.
Для низких свайных ростверков я такого же требования не нашёл.
Для столбчатых фундаментов в СП 22 нет требования учитывать его массу в сейсмическом воздействии.
В Пособии к старому СНиП по подпорным стенам есть требование для подпорных стен учитывать увеличенное сейсмикой активное давление.
Нет ни одного прямого требования учитывать массу столбчатого фундамента в сейсмическом воздействии.

Делаю столбчатый фундамент под стальную конструкцию.
Упростим случай, допустим, моя стальная конструкция одномассовая на одной колонне.
Со стальной конструкции я получаю сейсмические воздействия на фундамент.
Считаю фундамент на горизонтальную нагрузку (всё удерживает боковое пассивное давление, по подошве происходит срез по грунту).
Воздействие фундамента на боковой грунт будет слагаться из :
а) Сейсмического воздействия стального верха
б) Сейсмического воздействия самого фундамента
в) Сейсмического воздействия активного давления увеличенного сейсмикой (по сути присоединяемая масса грунта).
Которые слагаются непонятно как.
Ведь эти слагаемые разновременно действуют.
Есть мнение, что в инженерной практике следует игнорировать разновременность в запас.
Есть мнение, что не следует вообще учитывать нагрузки «б» и «в» в силу разновременности и отсутствия требований в нормах.
Понятно, что многое зависит и от стальной верхушки. В целом интересно ваше мнение, опыт, и, может быть, какие-то требования норм, которые я пропустил.

В сейсмике я совсем новичок. Есть возможность пользоваться только алгоритмом СП 14 со сбором нагрузки из массы по формулам СП.
Другие методы подсчёта воздействия мне пока недоступны и нет возможности и времени их осваивать.
Речь о каких-то сложных научных подходах даже не идёт.

Читайте также:  Каркас для усиления фундамента

Вопрос.
1) Нужно ли считая разницу пассивного давления и горизонтального воздействия от сейсмики, в это воздействие от сейсмики включать сейсмическую нагрузку от самого фундамента и присоединяемой массы грунта (увеличенного активного давления) ?

Источник

Фундаменты в сейсмических районах. Определение сейсмических нагрузок на фундаменты. Расчет оснований на сейсмические нагрузки.

Основания зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СП14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах

В районах сейсмичностью менее 7 баллов основания проектируются без учета сейсмических воздействий.

Уточнение размеров фундамента с учетом сейсмических нагрузок выполняется путем расчета несущей способности оснований.

Целью расчета несущей способности оснований при особом сочетании нагрузок является обеспечение их прочности в случае скальных грунтов и устойчивости в случае нескальных грунтов, а также недопущение сдвига фундамента по подошве и его опрокидывания. Деформации основания (абсолютные и неравномерные осадки, крены) могут превышать предельные значения, допустимые при основном сочетании нагрузок, и поэтому при особом сочетании нагрузок с учетом сейсмических воздействий расчету не подлежат.

Расчет оснований по несущей способности выполняется на действие, как правило, только вертикальной составляющей от нагрузки, передаваемой фундаментом, исходя из условия:

(12.1)

где Nв — вертикальная составляющая от нагрузки;Ф — несущая способность основания;kн — коэффициент надежности, принимаемый равным не менее 1,5;mc — сейсмический коэффициент условий работы, принимаемый равным:

для скальных, крупнообломочных и песчаных (кроме рыхлых) маловлажных грунтов, а также глинистых грунтов с консистенцией IL≤0,5-mc = 1,2;для песков рыхлых, насыщенных водой, и глинистых грунтов с консистенцией IL≥0,75-mc = 0,7;для остальных грунтов mc = 1,0.

Горизонтальная составляющая нагрузки учитывается лишь при проверках устойчивости зданий на опрокидывание и сдвиг по подошве фундамента.

При использовании условия (12.1) следует учитывать, что оно определяет максимальную величину нагрузки Nв, при которой несущая способность основания при сейсмическом воздействии оказывается достаточной.

Проверка на сдвиг по подошве является обязательной при наличии длительно действующих горизонтальных нагрузок в основном сочетании. В этом случае учитывается трение подошвы фундамента о грунт, и коэффициент надежности принимается равным не менее 1,5.

Для незаглубленных, малозаглубленных фундаментов и фундаментов мелкого заложения при относительном заглублении h/b≤1,5 (h — глубина заложения подошвы фундамента; b — ширина подошвы в плоскости действия горизонтальных сил и опрокидывающих моментов) несущая способность основания из нескальных грунтов определяется по схеме одностороннего сдвига с учетом влияния сейсмических колебаний на напряженное состояние грунта.

Для фундаментов глубокого заложения при h/b>1,5 расчет несущей способности основания при сейсмических воздействиях можно не производить, так как при этом не наблюдается выпирания грунта на поверхность.

При действии нагрузок, создающих моменты сил в обоих направлениях подошвы фундамента, несущая способность основания Ф должна определяться раздельно на действие сил и моментов в каждом направлении, независимо друг от друга.

Рис. 12.1. Эпюра предельного давления под подошвой фундамента при сейсмическом воздействии

Глубина заложения фундаментов в грунтах, относимых по их сейсмическим свойствам к I и II категориям, принимается, как правило, такой же, как и для фундаментов в несейсмических районах.

При грунтах III категории по сейсмическим свойствам рекомендуется принимать специальные меры по устройству надежного основания, в том числе водопонижение и искусственное упрочнение грунтов (уплотнение, химическое закрепление и пр.).

Для зданий высотой более пяти этажей рекомендуется глубину заложения их фундаментов увеличивать путем устройства подвальных этажей.

Подвальные этажи должны располагаться под всем зданием или его отдельными отсеками симметрично относительно осей здания или отсека.

Источник

12.2.5. Сейсмостойкость фундаментов на естественных основаниях 1

Расчет несущей способности оснований при особом сочетании нагрузок производится для обеспечения прочности скальных грунтов и устойчивости нескальных грунтов, а также исключения сдвига фундамента по подошве и его опрокидывания. Выполнение этих условий предусматривает сохранность строительных конструкций, выход из строя которых угрожает обрушением здания или его частей. При этом допускаются повреждения элементов конструкций, не угрожающие безопасности людей или сохранности ценного оборудования. Деформации основания (абсолютные и неравномерные осадки, крены) могут превышать предельные значения, допустимые при основном сочетании нагрузок, и поэтому при особом сочетании нагрузок с учетом сейсмических воздействий расчету не подлежат.

Расчет оснований по несущей способности производится на основании условия

где Na — вертикальная составляющая расчетной внецентренной нагрузки в особом сочетании; Nu.eq — вертикальная составляющая силы предельного сопротивления основания при сейсмических воздействиях; γc.eq — сейсмический коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0, 0,8 и 0,6 для грунтов соответственно I, II и III категории но сейсмическим свойствам (см. табл. 12.7), причем для зданий и сооружений, возводимых в районах с повторяемостью землетрясений 1, 2 и 3, значение γc.eq следует умножить на 0,85, 1,0 и 1,15 соответственно (повторяемость землетрясений в рассматриваемом районе определяется в соответствии с главой СНиП II-7-81); γn — коэффициент надежности по назначению, принимаемый по указаниям гл. 5.

Несущая способность (прочность) основания из скальных грунтов определяется на внецентренное действие вертикальной составляющей нагрузки. Наклон равнодействующей сил, приложенных к основанию при особом сочетании нагрузок, можно не учитывать при условии выполнения расчета фундамента на сдвиг по подошве.

При расчете несущей способности (потери устойчивости) основания из нескальных грунтов необходимо учитывать возможность образования в грунте поверхности скольжения, при этом соотношение между нормальными и касательными напряжениями по всей поверхности скольжения должно соответствовать предельному состоянию грунта и характеризуется расчетными значениями угла внутреннего трения и удельного сцепления.

Несущая способность основания характеризуется предельной нагрузкой, соответствующей потере устойчивости грунта при сейсмических колебаниях. При вычислении этой нагрузки должны быть учтены не только напряжения в грунте от его собственного веса и внешних нагрузок на основание, но и динамические напряжения, возникающие при распространении сейсмических волн и обусловленные действием объемных сил инерции грунта.

Горизонтальная составляющая нагрузки учитывается лишь при проверках устойчивости зданий на опрокидывание и сдвиг по подошве фундамента, что почти всегда удовлетворяется. Проверка на сдвиг по подошве является обязательной при наличии длительно действующих горизонтальных нагрузок в основном сочетании. В этом случае учитывается трение подошвы фундамента о грунт, а коэффициент надежности, представляющий собой отношение удерживающих и сдвигающих сил, принимается равным не менее 1,5.

При общепринятом в теории сейсмостойкости сооружений горизонтальном направлении сейсмических сил инерции грунта, расположенного выше и ниже подошвы фундамента, ординаты эпюры предельного давления под краями подошвы фундамента (рис. 12.15) определяются по формулам:

где ξq , ξc и ξγ — коэффициенты, зависящие от соотношения сторон подошвы прямоугольного фундамента; F1, F2 и F3 — коэффициенты, определяемые по рис. 12.16 в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения φI; γ’I и γI — соответственно расчетные значения удельного веса слоев грунта, находящихся выше и ниже подошвы фундамента (в необходимых случаях определяются с учетом взвешивающего действия подземных вод); d — глубина заложения фундаментов (при неодинаковой вертикальной пригрузке с разных сторон фундамента принимается значение d со стороны наименьшей пригрузки, например со стороны подвала): b — ширина подошвы фундамента; cI — расчетное значение удельного сцепления грунта; keq — коэффициент, значение которого принимается равным 0,1 при расчетной сейсмичности 7 баллов; 0,2 при 8 баллах и 0,4 при 9 баллах.

Коэффициенты влияния соотношения сторон подошвы фундамента вычисляются по следующим выражениям:

где l — длина фундамента в направлении, перпендикулярном расчетному.

Формулы (12.60) применимы при условии lb/l ≥ 0,2. Если b/l b/l > 1, коэффициенты влияния соотношения сторон принимаются:

однако при этом необходимо произвести дополнительную проверку устойчивости основания в поперечном направлении.

Для ленточных фундаментов следует считать ξq ξc = ξγ = 1. Эксцентриситет расчетной нагрузки еа и эксцентриситет эпюры предельного давления en определяются выражениями:

где Na и Ma — вертикальная составляющая расчетной нагрузки и момент, приведенные к подошве фундамента при особом сочетании нагрузок.

Величины ea и en рассматриваются с одинаковым знаком, т.е. направлены в одну сторону от вертикальной оси симметрии фундамента, так как минимум несущей способности основания наблюдается при сдвиге в сторону, противоположную эксцентриситету нагрузки.

При eaen предельное сопротивление основания находится по формуле

При ea > en учитывается не вся эпюра предельного давления, ординаты которой определены по формулам (12.58) и (12.59), а лишь усеченная ее часть, показанная на рис. 12.15 пунктиром. Максимальная ордината pb этой усеченной эпюры совпадает с исходной, а минимальная p0 имеет меньшее значение, чем р0 , и вычисляется по формуле

которая получена таким образом, чтобы эксцентриситет усеченной эпюры предельного давления совпадал с заданным эксцентриситетом нагрузки. Погрешность расчета при этом приеме идет в запас прочности основания, так как усеченная эпюра находится в пределах теоретической.

После подстановки в формулу (12.64) вместо р0 выражения (12.65) получаем формулу нижней границы предельного сопротивления основания при ea > en :

При расчете сейсмостойкости для ленточного фундамента нагрузка и несущая способность в формуле (12.57) определяются для единицы его длины ( l = 1).

При расчете оснований и фундаментов на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий допускается неполное опирание подошвы фундамента на грунт (частичный отрыв), если выполнены следующие условия:

эксцентриситет расчетной нагрузки не превышает одной трети ширины фундамента в плоскости опрокидывающего момента

расчет несущей способности основания производится для условной ширины фундамента bc , равной ширине зоны сжатия под подошвой фундамента (при eab/6 )

максимальное расчетное напряжение под подошвой фундамента σmax , вычисленное с учетом неполного опирания фундамента на грунт, не должно превышать краевой ординаты эпюры предельного давления

где pb — определяется по формуле (12.59), но для фундамента, имеющего условную ширину bc .

Эксцентриситеты нагрузки и треугольной усеченной эпюры предельного давления при частичном отрыве подошвы фундамента совпадают и равны bс/6 , поэтому формула (12.66) имеет вид:

При одновременном действии на фундамент системы сил и моментов во взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях расчет несущей способности основания на особое сочетание нагрузок производится раздельно на действие сил в каждом направлении, независимо друг от друга.

Пример 12.6. Рассчитать несущую способность основания ленточного фундамента. По расчету на основное сочетание нагрузок ширина подошвы фундамента принята b = 6 м при глубине заложения d = 2м. Фундамент опирается на основание, сложенное пылеватым влажным песком, для которого определены следующие значения расчетных характеристик: удельный вес грунта γI = 1,5·10 4 Н/м 3 ; угол внутреннего трения φI = 26°; удельное сцепление cI = 0,4·10 4 Н/м 2 ; удельный вес насыпного грунта ниже подошвы фундамента γ’I = 1,2·10 4 Н/м 3 . При особом сочетании нагрузок с учетом сейсмического воздействия интенсивностью 9 баллов к подошве фундамента приложены вертикальная нагрузка Na = 104·10 4 Н/м, горизонтальная нагрузка T = 13·10 4 Н/м и момент Ma = 98·10 4 Н·м/м. Необходимо рассчитать основание по первому предельному состоянию.

Решение. По рис. 12.16 определяем: F1 = 12; F2 = 8,2; F3 = 16,8 и принимаем keq = 0,2. Ординаты эпюры предельного давления под краями подошвы ленточного фундамента вычисляем по формулам (12.68) и (12.50):

p0 = 1 · 12 · 1,2 · 10 4 · 2 + (12 – 1)0,4 · 10 4 /0,49 = 45 · 10 4 Н/м 2 ; pb = 45 · 10 4 + 1 · 1,5 · 10 4 · 6(8,2 – 0,2 · 16,8) = 80,3 · 10 4 Н/м 2 .

Эксцентриситеты расчетной нагрузки и эпюры предельного давления находим по формулам (12.62) и (12.63):

м; м.

Величина ea , следовательно, подошва фундамента опирается на грунт полностью.

Так как en , предельное сопротивление основания определяем по формуле (12.66):

Н/м.

Принимаем γc.eq = 0,8 и по формуле (12.57) окончательно получаем:

Na = 104·10 4 Н/м 4 /1,2 = 166·10 4 Н/м.

Следовательно, принятые по расчету на основное сочетание нагрузок размеры фундамента со значительным запасом удовлетворяют проверке по первому предельному состоянию при особом сочетании нагрузок.

Пример 12.7. Рассчитать несущую способность основания столбчатого фундамента, подошва которого имеет размеры b = 2,8 м, l = 4,4 м и на глубине d = 1,8 м опирается на основание, сложенное глинистым грунтом, имеющим следующие расчетные характеристики: γI = 1,63·10 4 Н/м 3 ; φI = 23º; c1 = 1,2·10 4 Н/м 2 . Удельный вес грунта выше подошвы фундамента γ’I = 1,55·10 4 Н/м 3 . Основание рассчитываем по первому предельному состоянию на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмичности 7 баллов. К основанию фундамента приложены вертикальная нагрузка Na = 296·10 4 Н, горизонтальная нагрузка T = 38·10 4 Н и момент Ма = 215·10 4 Н·м.

Решение. По формуле (12.62) определяем эксцентриситет расчетной нагрузки:

м.

Условие (12.67) при этом выполняется ( ea = 0,93 м), однако есть частичный отрыв подошвы, так как eа > b/6 = 0,47 м, поэтому в соответствии с формулой (12.68) расчет необходимо проводить для условной ширины фундамента

По рис. 12.16 и по формулам (12.60) находим:

Ординаты эпюры предельного давления при keq = 0,1 вычисляем по формулам (12.58) и (12.59):

pb = 1,69 · 8,4 · 1,65 · 10 4 · 1,8 + 1,14(8,4 – 1)1,2 · 10 4 /0,42 = 65,9 · 10 4 Н/м 2 ;

pb = 65,9 · 10 4 + 0,89 · 1,63 · 10 4 · 2,01(5,4 – 0,1 · 12,7) = 77,4 · 10 4 Н/м 2 .

Максимальное напряжение под краем подошвы фундамента по формуле (12.69)

Н/м 2 pb .

т.е. условие (12.69) выполняется.

Находим по формуле (12.63) эксцентриситет эпюры предельного давления:

м.

При en предельное сопротивление основания вычисляем по формуле (12.70):

Nu.eq = 2,01·477,4·10 4 /2 = 342·10 4 Н.

Принимая γc.eq = 0,8·1,15 = 0,92 и γn = 1,15, получаем:

Na = 296·10 4 Н > 0,92·342·10 4 /1,15 = 274·10 4 Н.

Следовательно, устойчивость основания не обеспечена и требуется увеличить размеры фундамента.

Принимаем b = 3 м, оставляя другие размеры фундамента прежними. Тогда

ξγ = 1 – 0,25 · 2,31/4,4 = 0,87;

p0 = 1,79 · 8,4 · 1,55 · 10 4 · 1,8 + 1,16(8,4 – 1)1,2 · 10 4 /0,42 = 68,6 · 10 4 Н/м 2 ;

pb = 68,6 · 10 4 + 0,87 · 1,63 · 10 4 · 2,31(5,4 – 0,1 · 12,7) = 81,4 · 10 4 Н/м 2 ;

Н/м 2 pb ;

м ea

Nu.eq = 2,31 · 4,4 · 81,4 · 10 4 /2 = 414 · 10 4 Н;

Na = 296 · 10 4 Н 4 /1,15 = 330 · 10 4 Н.

т.е. в этом случае надежность основания достаточна.

Примечание. При изменении ширины подошвы столбчатого фундамента в примере расчета не учтено некоторое возрастание вертикальной нагрузки, так как в данном случае оно относительно мало и не приводит к нарушению условия (12.57) при ширине подошвы 3 м.

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

Источник

Оцените статью