ВСН 3-80 сторінка 16 з 17
Зміст
4. Со стороны лицевой стенки, по высоте AD, на массив грунта ABCD действует активное давление грунта Еа, со стороны анкерной опоры - активное давление , по плоскости скольжения АВ - реакция грунта Q = G tg (q - j0) под углом j0 к нормали и сцепление c0.
5. При однородном грунте засыпки и основания рассматривается один массив грунта (см. рисунок, а). При разнородных грунтах массив делится на более мелкие элементы с таким расчетом, чтобы основание каждого элемента Gi было однородным (см. рисунок, б).
6. Временные нагрузки учитываются на поверхности тех элементов массива грунта, плоскость скольжения в основании которых наклонена к горизонту под углом q, большим угла внутреннего трения ji грунта основания.
7. Величина горизонтальной составляющей равнодействующей всех сил, действующих на массив грунта ABCD, определяется по формуле
где Gi - вес элемента массива грунта с однородным основанием и временной нагрузкой в соответствии с указаниями п. 6 настоящего приложения;
bi - ширина рассматриваемого элемента массива грунта;
q - угол наклона плоскости скольжения к горизонту;
ji и ci - соответственно угол внутреннего трения и сцепление в основании элемента массива грунта.
Схема проверки устойчивости массива грунта, обеспечивающего анкерное крепление:
a - при однородных грунтах; б - при разнородных грунтах
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Определение пассивного давления грунта в случае приближения анкерных опор к лицевой стенке Отпор грунта перед анкерной стенкой, приближенной к лицевой, определяется суммированием двух составляющих:
1) сопротивления отпора массива грунта, заключенного между анкерной стенкой и плоскостью обрушения грунта на лицевую стенку (ординаты отпора si);
2) сопротивления отпора, вызванного грунтовой пригрузкой на призме выпирания (ординаты отпора Dsi).
Плоскости выпирания проводятся следующим образом (см. рисунок):
плоскость 1 - через точку 1 пересечения плоскости обрушения с поверхностью грунта;
плоскость 2 - через точку 2 пересечения оси анкерной стенки с границей различных грунтов;
плоскость 3 - через точку 3 пересечения плоскости обрушения с расчетным горизонтом воды;
плоскость 4 - произвольно.
Ординаты эпюры отпора определяются по формулам:
от массива грунта si (п. 1 настоящего приложения)
на отметке 0
» » 1
» » 2
» » 2
» » 3
» » 4
от пригрузки на призме выпирания Dsi (п. 2 настоящего приложения)
на отметке 2 где
» » 2 где
» » 3 где
» » 4 где
Окончательная (суммарная) эпюра отпора - ABCDEKL. Эпюра отпора при нормальном удалении стенки - ABMNP (см. рисунок и пп. 8.25, 16.4 и 16.24 настоящей Инструкции).
Схема определения отпора грунта
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Коэффициенты m для определения расчетных длин стоек Характеристика свайного основания
Схемы закрепления
Сваи прямоугольные с горизонтальным смещением
1,25
1,50
Сваи-оболочки с горизонтальным смещением
1,00
1,25
Сваи и сваи-оболочки с козловыми опорами в двух направлениях без горизонтального смещения
0,70
1,00
Примечание. Для определения геометрической длины стоек в грунте основания принимается условное защемление.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Таблица соотношений между некоторыми единицами физических величин, подлежащих изъятию, и единицами СИ Величина
Единица
Соотношение единиц
подлежащая изъятию
СИ
наименование
обозначение
наименование
обозначение
Сила; нагрузка; вес
килограмм-сила
кгс
} ньютон
Н
1 кгс ~ 9,8 Н ~ 10 Н
тонна-сила
тс
1 тс ~ 9,8×103 Н ~ 10 кН
грамм-сила
гс
1 гc ~ 9,8×10-3 Н ~ 10 мН
Линейная нагрузка
килограмм-сила на метр
кгс/м
ньютон на метр
Н/м
1 кгс/м ~ 10 Н/м
Поверхностная нагрузка
килограмм-сила на квадратный метр
кгс/м2
ньютон на квадратный метр
Н/м2
1 кгс/м2 ~ 10 Н/м2
Давление
килограмм-сила на квадратный сантиметр
кгс/см2
} паскаль
Па
1 кгс/см2 ~ 9,8×104 Па ~ 105 Па ~ 0,1 МПа
миллиметр водяного столба
мм вод ст.
1 мм вод. ст. ~ 9,8 Па ~ 10 Па
миллиметр ртутного столба
мм рт. ст.
1 мм рт. ст. ~ 133,3 Па
Механическое напряжение
килограмм-сила на квадратный миллиметр
кгс/мм2
} паскаль
Па
1 кгс/мм2 ~ 9,8×106 Па ~ 107 Па ~ 10 МПа
Модуль продольной упругости; модуль сдвига; модуль объемного сжатия
килограмм-сила на квадратный сантиметр
кгс/см2
1 кгс/см2 ~ 9,8×104 Па ~ 105 Па ~ 1,0 МПа
Момент силы; момент пары сил
килограмм-сила-метр
кгс×м
ньютон-метр
Н×м
1 кгс×м ~ 9,8 Н×м ~ 10 Н×м
Работа (энергия)
килограмм-сила-метр
кгс×м
джоуль
Дж
1 кгс×м ~ 9,8 Дж ~ 10 Дж
Количество теплоты
калория килокалория
кал
ккал
джоуль
Дж
1 кал ~ 4,2 Дж
1 ккал ~ 4,2 кДж
Мощность
килограмм-сила-метр в секунду
кгс×м/с
} ватт
Вт
1 кгс×м/с ~ 9,8 Вт ~ 10 Вт
лошадиная сила
л. с.
1 л. с. ~ 735,5 Вт
калория в секунду
кал/с
1 кал/с ~ 4,2 Вт
килокалория в час
ккал/ч
1 ккал/ч ~ 1,16 Вт
Удельная теплоемкость
калория на грамм-градус Цельсия
кал/(г×°С)
джоуль на килограмм-кельвин
Дж/(кг×К)
1 кал/(г×°С) ~ 4,2×103 Дж/(кг×К)
килокалория на килограмм-градус Цельсия
ккал/(кг×°С)
1 ккал/(кг×°С) ~ 4,2 кДж/(кг/К)
Теплопроводность
калория в секунду на сантиметр-градус Цельсия
кал/(с×см×°С)
ватт на метр-кельвин
Вт/(м×К)
1 кал/(с×см×°С) ~ 420 Вт/(м×К)
килокалория в час на метр-градус Цельсия
ккал/(ч×м×°С)
1 ккал/(ч×м×°С ~ 1,16 Вт/(м×К)
Коэффициент теплообмена (теплоотдачи); коэффициент теплопередачи
калория в секунду на квадратный сантиметр-градус Цельсия
кал/(с×см2×°С)
ватт на квадратный метр-кельвин
Вт/(м2×К)
1 кал/(с×см2×°С) ~ 42 кВт/(м2×К)
килокалория в час на квадратный метр-градус Цельсия
ккал/(ч×м2×°С)
1 ккал/(ч×м2×°С) ~ 1,16 кВт/(м2×К)
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения 2
2. Выбор конструкции сооружения 3
3. Общие конструктивные требования 4
4. Строительные материалы 8
5. Основные конструктивные требования к причальным сооружениям гравитационного типа 11
6. Основные конструктивные требования к причальным сооружениям типа «больверк» с анкеровкой на одном уровне 14
7. Основные конструктивные требования к причальным сооружениям эстакадного типа 16
Побачили розбіжність з офіційним текстом?