Определение усилий в элементах конструкции
6.16.Для массивной подпорной стены внутренние усилия Ni, Qi
и Mi в сечении i-i на глубине уi, определяются по формулам:
(40)
где SFvi - сумма всех вертикальных сил выше сечения i- i; SFsai
- сумма всех горизонтальных сил выше сечения i-i; SFvixi - сумма моментов всех вертикальных сил относительно центра тяжести сечения i-i; SFsaiyi - сумма моментов всех горизонтальных сил относительно центра тяжести сечения i-i.
Таблица 7
Угол внутреннего трения jII град. | Коэффициенты | Угол внутреннего трения jII град. | Коэффициенты | ||||
Mg | Mq | Mc | Мg | Mq | Mc | ||
3,14 | 0,69 | 3,65 | 6,24 | ||||
0,01 | 1,06 | 3,23 | 0,72 | 3,87 | 6,45 | ||
0,03 | 1,12 | 3,32 | 0,78 | 4,11 | 6,67 | ||
0,04 | 1,18 | 3,41 | 0,84 | 4,37 | 6,9 | ||
0,06 | 1,25 | 3,51 | 0,91 | 4,64 | 7,14 | ||
0,08 | 1,32 | 3,61 | 0,98 | 4,93 | 7,4 | ||
0,1 | 1,39 | 3,71 | 1,06 | 5,25 | 7,67 |
0,12 | 1,47 | 3,82 | 1,15 | 5,59 | 7,95 | ||
0,14 | 1,55 | 3,93 | 1,24 | 5,95 | 8,24 | ||
0,16 | 1,64 | 4,05 | 1,34 | 6,34 | 8,55 | ||
0,18 | 1,73 | 4,17 | 1,44 | 6,76 | 8,88 | ||
0,21 | 1,83 | 4,29 | 1,55 | 7,22 | 9,22 | ||
0,23 | 1,94 | 4,42 | 1,68 | 7,71 | 9,58 | ||
0,26 | 2,05 | 4,55 | 1,81 | 8,24 | 9,97 | ||
0,29 | 2,17 | 4,69 | 1,95 | 8,81 | 10,37 | ||
0,32 | 2,3 | 4,84 | 2,11 | 9,44 | 10,8 | ||
0,36 | 2,43 | 4,99 | 2,28 10,11 11,25 | ||||
0,39 | 2,57 | 5,15 | 2,46 10,85 11,73 | ||||
0,43 | 2,73 | 5,31 | 2,66 11,64 12,24 | ||||
0,47 | 2,89 | 5,48 | 2,38 12,51 12,79 | ||||
0,51 | 3,06 | 5,66 | 3,12 13,46 13,37 | ||||
0,56 | 3,24 | 5,84 | 3,38 14,5 13,98 |
0,61 | 3,44 | 6,04 | 3,66 | 15,64 | 14,64 |
6.17.Расчетные усилия (изгибающие моменты и поперечные силы) в уголковых подпорных стенах (рис. 9) определяются по формулам:
для сечения 1-1
при у £ уа + yb
(41)
при y > ya + yb
(42)
для сечения 2-2
а) в случае е > b/6
(43)
Рис. 9. Расчетная схема уголковой подпорной стены при расчете ее на прочность
а - изгибающие моменты; б - поперечные силы б) в случае е < b/6
(44)
для сечения 3-3
а) в случае е > b/6 при х3 £ x + хb
(45)
(46)
при х3 > x + хb
(47)
(48)
б) в случае е < b/6 при х3 £ x + хb
База нормативной документации: www.complexdoc.ru
(49)
(50)
при x3 > x + хb
(51)
(52)
Максимальные расчетные усилия М и Q в лицевых и фундаментных плитах должны приниматься по граням сопрягаемых элементов.
6.18.Интенсивности горизонтального давления Рg и Рq и вычисляются по формулам разд. 5 с учетом п. 6.2.
Интенсивность вертикального давления от собственного веса грунта в призме обрушения Рvg и от временной нагрузки Рvq определяются по формулам:
e; | Рvg = Pg tg (e + j¢I)/tg (53) | |
e; | Pvq = Pq tg (e + j¢I)/tg (54) | |
Интенсивность | вертикального | давления от собственного веса |
грунта Р¢vg и над передней консолью Р¢¢vg в контуре abc
определяется по формулам:
g¢Igfh;
g¢Igfd.
Р¢vg =
(55)
Р¢¢vg =
(56)
Коэффициент надежности по нагрузке gf в формулах (55) и (56) принимается равным 1,2.
Расстояние от внутренней грани стены до начала эпюры интенсивности вертикального давления грунта от временной нагрузки определяется выражением ха = уа tg e, а величина xb = yb tg e.
6.19.Краевые давления на грунт под подошвой стены рmin и рmax определяются по формулам (36) и (37) из условия расчета по первой группе предельных состояний.
6.20.Конструкции подпорных стен, элементы которых шарнирно сопряжены гибкими связями (например, уголковые стены с анкерными тягами), следует рассчитывать по схеме, представленной на рис. 10.
При этом рассматриваются два случая загружения призмы обрушения временной нагрузкой:
1-й случай - нагрузка расположена на части призмы обрушения, что создает максимальный пролетный момент в вертикальном элементе стены;
2-й случай - временная нагрузка расположена на всей поверхности призмы обрушения, что создает максимальные условия в остальных элементах стены.
Величины расчетных усилий в сечениях элементов стены определяются по формулам:
для сечений 1-1
(57)
для сечений 2-2
(58)
где U1 = [h2Pg +
3Pq(h-hb)2]/6(h-hb); (59)
V1 = U1/tg
a; (60)
U2 = h2(3Pq +
Pg)/6(h-hb); (61)
U2/tga,
V2 = (62)
U1 и V1 - горизонтальная и вертикальная составляющие усилия в тяге при частичном загружении равномерно распределенной нагрузкой; U2 и V2 - горизонтальная и вертикальная составляющие усилия в тяге при полном загружении равномерно распределенной нагрузкой.
Рис. 10. Расчетная схема подпорной стены с анкерными тягами
При е < b/6:
для сечения 3-3
База нормативной документации: www.complexdoc.ru
(63)
для сечения 4-4
(64)
для сечения 5-5
(65)
При е > b/6; (с0 = 0,5b - e):
для сечения 3-3
(66)
для сечения 4-4
(67)
для сечения 5-5
(68)
где G1 - вес плиты и грунта, расположенного справа от сечения 3-3;
G4(5) = [Pvg(b - t - x)/(b - t) + P¢vgx/(b-- t)+Pvg]x/2.
6.21.Максимальные усилия в анкерных тягах S, имеющих шарнирное сопряжение с лицевыми и фундаментными плитами, определяются по второму случаю загружения (п. 6.20) по формуле
S = U2/sin
a. (69)
Учитывая возможность зависания грунта, расчетное усилие в тяге следует увеличить в 1,5 раза.
6.22.Расчет щелевого паза в случае жесткого сопряжения сборной лицевой плиты с фундаментной плитой (рис. 11) осуществляется из условия, что при действии момента М в щелевом паза возникают силы Р с плечом внутренней пары а. Сдвигающая сила Q прикладывается к верхней части стенки паза. В верхней и нижней частях стенок паза возникают сжимающие напряжения, равнодействующие которых приложены на расстояниях 0,1l от верхней грани паза и 0,15l - от нижней части (l
- высота паза).
Горизонтальные и вертикальные составляющие внутренней пары определяются соответственно по формулам:
Рг = МI-I
sin2a/0,75l; (70)
Рв = МI-I sin a cos
a/0,75l. (71)
Рис. 11. Расчетная схема щелевого паза
Внутренние усилия в сечении 4-4 вычисляются по формулам:
(72)
Расчет правой стенки щелевого паза производится так же, как расчет изгибаемого элемента.
Внутренние усилия в сечении 5-5 вычисляются по формулам:
(73)
Расчет левой стенки щелевого паза производится так же, как расчет внецентренно растянутого элемента.
Внутренние усилия в сечении 6-6 вычисляются по формулам:
(74)
где рmax - ордината давления грунта по подошве стены; вычисляется по формулам (36) и (37) от расчетных нагрузок; р3
- ордината давления грунта на расстоянии b3 от правой грани подошвы.
При е < b/6
р3 = рmax - b3(рmax -
pmin)/b. (75)
При е < b/6
b3/3с0)рmax,
р3 = (1 -
(75а)
где с0 = 0,5b - e.
Расчет днища щелевого паза производится, как расчет внецентренно растянутого элемента.
Примечание . При определении требуемой площади продольной арматуры в сечении 6-6 (из условия расчета щелевого паза) расчетное сопротивление арматурной стали на растяжение должно быть уменьшено путем введения коэффициента условия работы, равного 0,7.