Build Daily

Dokumenty

August 12, 2017 18:07

Snip 2.02.01-83 * - základov budov a stavieb

click fraud protection

SNIP 2.02.01-83 * - základy budov a stavieb

stavebnými predpismi

základe budovy a stavby

SNIP 2.02.01-83 *

Moskva

NAVRHNUTÉ NIIOSP je.NMGersevanov ZSSR Štátny stavebný výbor (na čele tém - .. doktor technických vied, profesor EA Sorochan, ktorý je zodpovedný dodávateľ - kandidát technických vied, AV Vronský ..), Ústav Fundamentproject Minmontazhspetsstroya ZSSR (účinkujúci - kandidát technických vied Yu ..z. Trofimenkov a Ing. Morgulis ML) s PNIIIS štátneho výboru ZSSR, výrobné družstvo Stroyizyskaniya Gosstroy RSFSR Energosetproject ústavu ZSSR Ministerstva energetiky a Ministerstva dopravy CNIIS.

V CENE NIIOSP je.NMGersevanov Štátny výbor ZSSR

pripravená na schválenie Generálne riaditeľstvo pre technické regulácie a normalizácie stavebného výboru ZSSR štátu (Executive - ON Silnitsky).

Snip 2.02.01-83 * je reissue SNIP 2.02.01-83 so zmenami číslo 1, 2, schválené vyhláškou stavebného výboru ZSSR Štátnej z 9. decembra 1985 № 211 zo dňa 01.07.1987 № 125

čísla odseky a aplikáciív ktorom sú zmeny označené hviezdičkou.

Pri použití štandardnej dokument by mal byť považovaný schválené stavebné predpisy sa štátnej normy, zverejnená v časopise "Bulletin stavebných strojov" a informačné tabule "štátnych noriem» Štátneho výboru

ZSSR

stavebného

(GosstroyZSSR)

Stavebné predpisy

SNIP 2.02.01-83 *

základy budov a stavieb

Miesto

Snip II-15 až 74 a CH 475-75

Made NIIOSP

ne.NMŠtátny výbor Gersevanov

ZSSR

Schválená vyhláška Štátneho výboru ZSSR pre stavebné

dňa 5. decembra 1983 № 311

termín pre správu

do platnosti 1. januára, by 1985

Tieto pravidlárešpektované pri navrhovaní budov a areálov, sooruzheniy1.

_____________

1 Pre stručnosť, kde je to možné, namiesto výrazu "budov a stavieb", termín "zariadenie".

Tieto pravidlá sa nevzťahujú na konštrukciu vodných stavieb základov, ciest a letiskových plochách, budovy postavené na permafrostu, ako aj základov pilotových základov, hlbokých základov s dynamickým zaťažením pólmi a autá.

ustanovení týchto pravidiel zodpovedá ST SEV 5507-86 *.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Dôvody treba navrhnúť štruktúry na základe:

a) o výsledkoch geodetické, inžiniersko-geologický a inžiniersko-hydrometeorologický prieskumy pre stavbu;

b) údaje charakterizujúce účel, dizajn a technologické vlastnosti budov, zaťaženie pôsobiace na základoch a pracovného prostredia;

c) technickej a ekonomickej porovnaní možných variantov návrh rozhodnutia (s nákladmi skóre znížený) pri prijímaní možností, ktoré zaručuje plné využitie pevnostných a deformačných charakteristík pôd a fyzikálnych a mechanických vlastností materiálu nadácií alebo iných podzemných stavieb.

Pri projektovaní základne a nadácie by mali brať do úvahy miestne podmienky výstavby, ako aj doterajšie skúsenosti v oblasti projektovania, výstavby a prevádzky zariadení v podobných geologických a hydrogeologických pomerov.

1.2.Inžiniersky prieskum pre stavebníctvo by sa malo uskutočniť v súlade s požiadavkami Snip, štátnych noriem a ďalších normatívnych dokumentov týkajúcich sa technických prieskumov a pôdnych vyšetrovanie pre stavebníctvo.

V oblastiach s komplexnými inžiniersko-geologické podmienky: prítomnosť pôd so špeciálnymi vlastnosťami (. Pokles, opuchy, atď.) Alebo možnosť vývoja nebezpečných geologických procesov (krasu, zosuvy pôdy, atď), ako aj na podkopanom území inžinierske prieskumy majúvykonáva špecializovaných organizácií.

1.3.základňa by mala byť zemina uvedené v popisoch výsledkov výskumu, nadácie projektov, nadácií a iných výstavby podzemných stavieb podľa GOST 25100-82 *.

1.4.Výsledky inžinierskych štúdií by mali obsahovať údaje potrebné na výber typu základní a nadácií, aby sa zistilo hĺbku vmístění a veľkostí nadácií na základe prognózy možných zmien (v procese výstavby a prevádzky), geotechnické a hydrogeologické podmienky staveniska, ako aj typ a množstvo technických opatrení prejeho vývoj.

Konštrukčné základy bez geotechnického štúdia alebo jeho zlyhanie nie je dovolené.

1.5.východiská a základy projektu by mala byť poskytnutá skrátenie ornice pre neskoršie použitie v obnovy (rekultivácie) porušil alebo neproduktívny poľnohospodárskej pôdy a rozvoj zelenej plochy, atď.

1.6.Návrh základov zodpovedných stavieb postavených v ťažkých inžinierskogeologických podmienok, by sa mala stanoviť meranie in-situ deformácia základne.

Skutočné deformácie základne merania by mali byť poskytnuté v prípade nových alebo nedostatočne študovaných vzorov štruktúr či nadácie, rovnako ako v prípade, že priradenie dizajn, existujú špeciálne požiadavky na základe merania deformácie.

2. projektová východiska

GENERAL

2.1.Navrhovanie dôvody patrí rozumný výber očakávania:

základný typ (prirodzené alebo umelé);Typ

dizajnu, materiálu a rozmery základov (plytké či hlboké základy, prúžok, bar, dosky atď .; železobetón, betón, suť betón, atď.);Opatrenie

uvedené v odsekoch.2,67-2,71, sa používajú na zníženie účinku deformácia základne technického stavu zariadení.

2.2.Dôvody treba vypočítať dvoma skupinami medzných stavov: prvý - na únosnosti a druhá - v deformáciou.

dôvod očakávať deformácie vo všetkých prípadoch a na nosnosti - v prípadoch uvedených v bode 2.3 ..

Výpočty dôvod, aby zvážili možnosť spoločných faktorov akčné sila a negatívnych vplyvov na životné prostredie (napr vplyv povrchových alebo podzemných vôd vo fyzikálnych a mechanických vlastností pôd).

2.3.Výpočtovej bázy na únosnosť musí byť vykonaná v prípadoch, keď:

a) na základe významných vodorovných zaťažení prenášaných (oporné múry, základy dištančných konštrukcií a pod), vrátane seizmickej;

b) štruktúra sa nachádza na svahu alebo v blízkosti sklonu;

c) základňa sa skladá z dôvodov uvedených v odseku 2.61.;

g) základňa ťažké kamenistej pôde.

výpočtové základy pre únosnosti v prípadoch uvedených v bodoch "a" a "b" sú povolené nevyrábať, v prípade, že štrukturálne opatrenia stanovené nemožnosť vyrovnať premietaný základ.

Ak projekt počíta s výstavbou budov bezprostredne po inštalácii nadácií na zásyp pôdne sondy vedľajších nosových dutín, by mali vykonávať kontroly nosnosť podkladu, s prihliadnutím na zaťaženie v priebehu výstavby.

2.4.Schéma štruktúry systému - základ alebo základ - základňa musí byť zvolená s ohľadom na najdôležitejšie faktory určujúce stav napätosti a deformácie založenie a štrukturálne konštrukcie (statické štruktúry obvodu, rysy jeho výstavby, povaha pôdne vrstvy, vlastnosti základovej pôdy, možnosť zmien v procese výstavbya prevádzkové štruktúry, atď.)Odporúča sa vziať do úvahy priestorové návrhy pracovných miest, geometrické a fyzikálne nelinearity, anizotropii a reologických vlastností plastických hmôt a zemín.

dovolené používať pravdepodobnostných metód výpočtu zohľadňujú rôznorodosť štatistických podkladov, náhodný charakter zaťaženia, vplyvu a konštrukčných vlastností materiálov.

záťaže a vplyvy je vzatý na výpočet základu

2.5.A zaťaženie vplyv na základni základy stavieb prenáša, výpočet musí byť inštalovaný zvyčajne založené na spolupráci preskúmanie zariadení a dôvody.

Úvahy s nákladom a dopad na štruktúru alebo jeho jednotlivých prvkov, bezpečnostných faktorov, na zaťaženie a možných kombinácií zaťažení, musia byť prijaté v súlade s požiadavkami Snip záťažou a vplyvu.

zaťaženie na substrát môže byť stanovená bez ohľadu na ich prerozdeľovanie nadfundamentnoy dizajnu pri výpočte:

a) základy budov a stavieb klassa1 III;

b) celková udržateľnosť poľa v spojení s konštrukciou základovej pôdy;

c) druhotné deformácie základovej hodnoty;

d) deformácie v základnej model projekte záväzné etapu miestnym pôdnym podmienkam.

_____________

1 Ďalej len triedne zodpovednosť budovy a stavby prijaté v súlade s "Pravidlami účtovníctva mierou zodpovednosti budov a stavieb v navrhovaní konštrukcií", ktorá bola schválená ZSSR Štátny

2.6.Výpočet deformačných základní by sa mali prijať opatrenia pre základnú kombináciu zaťaženie;Na únosnosti - do hlavného mixu a prítomnosť špecifických nákladov a efektov - na zemi a špeciálnej kombinácii.

V rovnakej zaťaženie na mieste presahu a zaťaženia snehom, čo je podľa SNP na zaťaženie a vplyvu sa môže považovať za dlhodobo rovnako ako krátkodobé, založený na únosnosti nadácií sú považované za krátkodobé, a pri výpočte deformáciou - dlhý.Tlaky z mobilného manipulačného zariadenia v oboch prípadoch sú považované za krátkodobý.

2.7.Výpočty zohľadňujú dôvodu potrebujete načítať zo skladovaného materiálu a zariadení, ktoré majú byť umiestnené v blízkosti základov.

2.8.Úsilie v konštrukciách spôsobené klimatickými teplotnými vplyvmi výpočet deformácií základov sa nezapočítavajú, ak je vzdialenosť medzi teplotou zmršťovania spojov neprekročí hodnoty uvedené v SNIP na navrhnutie vhodných štruktúr.

2,9.Expozícia zaťaženie, ich kombinácie a spoľahlivosť koeficienty pre záťaže pri výpočte základov podpier mostov a priepustov by mali byť prijaté v súlade s požiadavkami Snip na navrhovanie mostov a rúrky.

regulačných a aktuálna hodnota vlastnosti pôdy

2,10.Hlavné parametre mechanických vlastností zemín, stanovenie únosnosti základov a deformácie sú pevnostné a deformačné vlastnosti pôd (vnútorné trenie uhol j, ktoré konkrétne adhézie k, pôda modul E, pevnosť v ťahu v Jednoosový kompresný Rc kamenistej pôde, atď.).Je dovolené použiť iné parametre, charakterizujúce interakcie základov s pozemnej základni a založil empiricky (osobitné právomoci napučania v mraze, pomery nadácie tuhosťou a tak ďalej.).

Note.Ďalej, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, termín "vlastnosti pôdy" sa vzťahuje nielen mechanicky, ale aj fyzikálne vlastnosti pôdy, ako aj možnosti uvedené v tomto odseku.

2.11.Charakteristika pôdy prirodzeného navyše aj umelého pôvodu by mala byť stanovená spravidla na základe ich priame testovanie v poľných či laboratórnych podmienkach, s prihliadnutím na možné zmeny vo vlhkosti pôdy počas výstavby a prevádzky zariadenia.

2,12.Normatívne a vypočítané hodnoty vlastností pôdy stanovených na základe štatistického spracovania výsledkov testu metódou opísanou v IEC 20522-75.

2,13.Všetky základy výpočty musia byť vykonávané pomocou vypočítaných hodnôt vlastností pôdy X, sú definované vzorcom

kde X - charakteristická hodnota charakteristické;

GG - koeficient bezpečnosti na zem.

bezpečnostný faktor na prízemí GG pri výpočte projektovaných hodnôt pevnostných charakteristík (špecifická adhézia, vnútorné trenie uhol j neskalnyh pôdy a pevnosť v ťahu za jednoosého kompresiu skalné pôdy Rc a hustoty r pôdy) je nastavený v závislosti na variabilite týchto charakteristík, počet stanoveniehodnoty a úroveň spoľahlivosti a.Pri ostatných vlastností pôdy, ktorým bola povolená gg = 1.

poznámka.Predpokladaná hodnota objemovej hmotnosti g zeminy je určená vynásobením vypočítanej hodnoty hustoty pôdy na zemskej gravitácii.

2,14.Hladine spoľahlivosti vypočítaných hodnôt pôdnych vlastností prijatým na výpočet základu pre únosnosť a = 0,95, kmeňov a = 0,85.

úroveň spoľahlivosti z výpočtu základov podpier mostov a priepustov prijatých podľa návodu str. 12.4.Ak je to vhodné zdôvodnenie pre budovy a stavby v triede I nemá trvať dlhšie dôveru pravdepodobnosti vypočítanej hodnoty vlastností pôdy, ale nie vyšší ako 0,99.

Poznámky: 1. Odhadovaná hodnota pôdnych vlastností, ktoré zodpovedajú rôznym hodnotám úrovne spoľahlivosti by mal byť riadený inžinierstva a geologický prieskum správ.

2. Vypočítané hodnoty pôdnych charakteristík s, j a g pre vysporiadanie únosnosti určeného CI, JU a GI a deformácií CII, Jiří a GII.

2,15.Počet definícií pôdnych vlastností nutných pre výpočet ich regulačné a návrhové hodnoty by mali byť stanovené v závislosti na stupni heterogenity základne pôdy, výpočet požadovanej špecifikácie presnosti a triedne budov alebo štruktúr, a je uvedené vo výskumnom programe.

množstvo podobných súkromných definícií pre každú vybraných na mieste geotechnický prvok by mal byť aspoň šesť.Pri určovaní modul deformácie na základe výsledkov skúšok v oblasti pečiatky pôdy povolené obmedzené výsledky testovania z troch (alebo dva, pokiaľ sa neodchyľujú od priemeru o viac ako 25%).

2,16.Pre predbežnej kalkulácie základní, rovnako ako s konečnými základní vysporiadania budov a stavieb II a triedy III a opierok nadzemného elektrického vedenia a komunikácie bez ohľadu na ich triedu byť umožnené stanoviť regulačné a návrhové hodnoty pevnostných a deformačných charakteristík pôd podľa ich fyzikálnych vlastností.

Notes.1. Charakteristické hodnoty uhla vnútorného trenia JN, špecifické CN súdržnosti a modulu pretvárnosti E môžu byť prevzaté z tabuľky.1-3 z odporúčaných žiadostí 1. vypočítaných hodnôt výkonu v tomto prípade sú prijímané v nasledujúcich hodnôt koeficientu spoľahlivosti na zemi.

do výpočtových základov pre deformáciu .......................................... GG= 1,

do výpočtových základov pre únosnosti

pre špecifické súdržnosti ........................................................ GG (c) = 1,5,

pre uhol vnútorného trenia

piesočnatých pôdach ..................................................................... gg (j) = 1,1,

rovnaké, prachovitý íl ..................................................... GG (j) = 1,15

2 pre jednotlivé okresy sú povolené namiesto odporúčaného použitia tabuliek 1použitie v súlade s ZSSR štátnej charakteristík tabuľky pôdnych podmienok pre tieto oblasti.

podzemná voda

2,17.Pri navrhovaní základov je potrebné vziať do úvahy možnosť zmien hydrogeologických podmienok v mieste pri výstavbe a prevádzke zariadení, a to:

prítomnosť alebo možnosť tvorby posadený;

prirodzený sezónne a dlhodobé kolísanie hladiny podzemnej vody;

možné umelé zmeny v úrovni podzemnej vody;

miera agresivity podzemnej vody vo vzťahu k materiálu a výstavbu podzemných pôdne korózii činnosti na základe údajov o technickej revízie všetkých, s prihliadnutím na technologické prvky výroby.

2.18.

instagram viewer