СП 88.13330.2022. 10.6 Расчет оснований и фундаментов

Обложка: СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*». Действует

Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*. Действует. Редакция: первоначальная редакция (изменений нет). Сверено с источником 01.10.2026. Справочный текст, не официальная публикация.

10.6 Расчет оснований и фундаментов

10.6 Расчет оснований и фундаментов

10.6.1

Расчет оснований убежищ должен быть проведен в соответствии с требованиями СП 22.13330.

Расчет оснований убежищ, сложенных скальными грунтами, а также водонасыщенными глинистыми и заторфованными грунтами, проводят по несущей способности на основное и особое сочетание нагрузок. При этом расчетное сопротивление оснований из скальных грунтов следует принимать равным временным сопротивлениям образцов скального грунта на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии, умноженным на коэффициент динамического упрочнения γcv = 1,3 .

Расчет оснований, сложенных нескальными грунтами, проводят по деформации на основное сочетание нагрузок. При этом отношение площади подошв фундаментов в плане под стенами и колоннами к площади покрытия (площадь сбора нагрузки) следует принимать не менее:

0,15 - при ΔPф = 0,3 МПа ;

0,1 - при ΔPф = 0,2 МПа ;

0,05 - при ΔPф = 0,1 МПа и менее.

Расчет конструкции фундамента на прочность должен быть проведен на особое сочетание нагрузок, при этом эквивалентную статическую нагрузку следует принимать по 9.4.5.

10.6.2

Требования к проектированию защитных сооружений, возводимых в районах распространения многолетнемерзлых грунтов, определяют по СП 25.13330, выбором принципа использования мерзлых грунтов в качестве оснований, расчетной температуры грунтов и их температурного режима в процессе строительства и эксплуатации сооружений. Требования к зданиям и встроенным в них сооружениям должны быть едиными.

Отдельно стоящие заглубленные сооружения допускается проектировать с выбором принципа использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания независимо от принципа, принятого для окружающих зданий, если эти сооружения расположены на расстоянии, исключающем взаимное тепловое влияние.

При этом, при использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания, следует учитывать, что:

принцип I - грунты основания сохраняются в мерзлом состоянии в течение всего периода строительства и эксплуатации здания или сооружения;

принцип II - допускается оттаивание грунтов основания.

10.6.3

В качестве фундаментов для отдельно стоящих сооружений в многолетнемерзлых грунтах следует использовать плитные, ленточные, столбчатые или свайные фундаменты. При принципе I использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания в них должны быть предусмотрены трубы или каналы с подачей хладоносителя с помощью естественного или механического побуждения для поддержания расчетной температуры многолетнемерзлых грунтов в основании сооружения.

Тип охлаждающих устройств выбирают в зависимости от особенностей местных условий (температуры воздуха, количества ветреных дней и направления ветра) и теплотехнического расчета.

10.6.4

При проектировании следует учитывать, что вентиляционные трубы, короба или каналы должны быть доступными для периодического осмотра и очистки от льда, должен быть обеспечен отвод воды из труб и сборного коллектора.

Поверхность сооружения, соприкасающаяся с грунтом в пределах сезонного промерзания - оттаивания, должна быть покрыта обмазками или пленками, снижающими силы морозного пучения.

10.6.5

Расчетные динамические сопротивления многолетнемерзлых грунтов следует принимать равными нормативным значениям сопротивлений по СП 25.13330, умноженным на коэффициент условий работы γз = 1,2 и коэффициент динамического упрочнения γrv равный:

— 6 - для грунтов в твердомерзлом состоянии;

— 4 - для грунтов в пластично-мерзлом состоянии.

10.6.6

Расчет свайных фундаментов должен быть проведен в соответствии с требованиями СП 24.13330.

Несущую способность свай следует определять, как наименьшее из значений, полученных при расчетах на особое сочетание нагрузок (с учетом действия ударной волны) по сопротивлению:

- грунта основания сваи;

- материала сваи, определяемому в соответствии с нормами проектирования бетонных и железобетонных конструкций.

10.6.7

Несущую способность висячих свай и свай-стоек Fсв, Н, по условию сопротивления грунта основания определяют в соответствии с требованиями СП 24.13330 с учетом коэффициента динамического упрочнения основания по 10.6.1 и 10.6.5.

10.6.8

Число свай и свай-оболочек Nсв в фундаменте убежища определяют по формуле

Nсв = ΔPфKдAп/Fсв , (10.29)

где Aп - площадь покрытия, м2, с которой собирается нагрузка от ударной волны на рассчитываемую часть фундамента;

Kд - коэффициент динамичности, принимаемый по условию сопротивления:

- грунта оснований свай Kд = 1,0;

- материала висячих свай Kд = 1,0 и свай-стоек Kд = 1,8;

ΔPф - давление во фронте ударной волны, Па;

Fсв - несущая способность сваи, Н.

Формула (10.29)

Nсв = ΔPфKдAп/Fсв , (10.29)

где Aп - площадь покрытия, м2, с которой собирается нагрузка от ударной волны на рассчитываемую часть фундамента;

Kд - коэффициент динамичности, принимаемый по условию сопротивления:

- грунта оснований свай Kд = 1,0;

- материала висячих свай Kд = 1,0 и свай-стоек Kд = 1,8;

ΔPф - давление во фронте ударной волны, Па;

Fсв - несущая способность сваи, Н.

Nсв = ΔPфKдAп/Fсв (10.29)

где Aп - площадь покрытия, м2, с которой собирается нагрузка от ударной волны на рассчитываемую часть фундамента;

Kд - коэффициент динамичности, принимаемый по условию сопротивления:

- грунта оснований свай Kд = 1,0;

- материала висячих свай Kд = 1,0 и свай-стоек Kд = 1,8;

ΔPф - давление во фронте ударной волны, Па;

Fсв - несущая способность сваи, Н.

10.7 Расчет быстровозводимых защитных сооружений, размещаемых на поверхности земли

10.7.1

Расчетное обоснование конструктивных решений несущего каркаса защитных сооружений блок-модульного типа, размещаемых на поверхности земли, на действие воздушной ударной волны следует выполнять по сертифицированным программным комплексам прочностного анализа и проектирования конструкций при следующих условиях:

- все внешние нагрузки на встраиваемый каркас передают через ограждающие конструкции или защитно-герметические двери. В расчетах допускается не учитывать снижение нагрузок на встраиваемый каркас за счет его совместной работы с ограждающими конструкциями блок-модуля. Такое допущение идет в запас несущей способности рассчитываемого каркаса;

- при расчетах несущих элементов каркаса ЗС ГО БМТ прочностные характеристики элементов герметизации (наружных металлических листов) не учитывают, что идет в запас несущей способности каркаса. При этом учитывают способность наружных металлических листов к равномерной передаче внешних нагрузок на несущие элементы;

- все горизонтальные нагрузки на каркас ЗС ГО БМТ воспринимают металлические контрфорсы, которые закрепляют с основанием шарнирно (ограничены перемещения, свободны углы поворота). Опирание блок-модуля на основание допускает скольжение по горизонтальной плоскости (основанию). Такое допущение идет в запас несущей способности металлических контрфорсов и каркаса;

- динамические нагрузки от воздействия воздушной ударной волны с избыточным давлением для убежищ ΔPф = 100 кПа (1 кгс/см2) допускается заменять эквивалентными статическими нагрузками с коэффициентом динамичности 0,9;

- подбор поперечного сечения несущих конструкций каркаса допускается выполнять без учета пластических деформаций. Такое допущение идет в запас несущей способности рассчитываемого каркаса;

- совместную работу конструкций двух и более блоков-модулей осуществляют через шарнирные вставки, которые моделируют соединение "дверной петли".

Расчетное обоснование несущих конструктивных элементов осуществляют методом итерационных приближений к целевому решению - поиску минимального поперечного сечения и максимальной унификации (минимальное количество типоразмеров).

10.7.2

Расчет несущей способности бетонных блоков блок-модулей ЗС ГО БМТ на действие обычных средств поражения следует проводить в соответствии с приложением А.

10.7.3

Ограждающие конструкции блок-модулей ЗС ГО БМТ, включая бетонные блоки, должны обеспечивать ослабление радиационного воздействия до допустимого уровня в соответствии с разделом 9.

Дальше по документу

← 10.4 Расчет железобетонных элементов по прочности при действии динамических нагрузок · Оглавление СП 88.13330.2022 · 11 Расчет противорадиационной защиты →