ГОСТ Р 59995—2022
Поверхностное трение f(z) действует как на внутреннюю, так и на внешнюю сторону трубчатой
сваи. Полное сопротивление сваи внедрению при сжимающей нагрузке является суммой трения на
внешней поверхности, сопротивления грунта под торцом кольцевого пространства стенок сваи (пло
щадь нетто) и меньшей величины из полного трения на внутренней поверхности или сопротивления
грунта под нижним краем грунтовой пробки (площадь брутто минус площадь нетто). Для свай с за
крытым концом (вследствие сформированной грунтовой пробки) опорное давление может считаться
действующим на все поперечное сечение сваи (площадь брутто). Для свай с открытым концом
опорное давление действует только на кольцевое пространство стенки сваи (площадь нетто).
Выбор схемы погружения сваи в режиме с открытым или закрытым концом следует обосновывать на
основе стати ческих расчетов. При проектировании необходимо учитывать, что свая может
погружаться в режиме с открытым концом, но работать по схеме с закрытым концом при статических
нагрузках.
Значения несущей способности сваи по боковой поверхности и по торцевой поверхности (под
нижним концом сваи), вычисленные на основе вышеуказанных требований, относятся к установивше
муся состоянию. Вертикальная несущая способность сваи сразу после монтажа обычно меньше, осо
бенно для частично консолидированных и слабо переуплотненных глин. Степень проявления этого эф
фекта зависит от параметров процессов формирования избыточного порового давления в грунте в ходе
монтажа сваи и последующего его рассеяния с течением времени. Когда расчетные нагрузки прикла
дываются к свайному фундаменту через короткое время после завершения строительства, то оценка
начальной несущей способности сваи и ее увеличение с течением времени требуют дополнительного
обоснования при проектировании. Дополнительное обсуждение поведения системы «грунт—свая» в
период строительства см. в А.8.1.3 (приложение А).
Для свай, погружаемых в пробуренные скважины меньшего диаметра или с применением под
мыва, или буронабивных свай выбор значения поверхностного трения должен учитывать нарушение
грунтового массива при строительстве. В общем случае для указанных ситуаций удельные значения
трения f(z) не превышают соответствующих значений для забивных свай; однако в некоторых случаях
для буронабивных свай в переуплотненной глине f(z) может превысить эти значения. Определение f(z)
для буронабивных свай (то есть оценка прочности сцепления на границе раздела «грунт—цемент»),
включая возможные эффекты влияния бурового раствора, требует специального обоснования в про
екте. Необходимо выполнить дополнительную проверку допустимых напряжений связи между стальной
арматурой и цементным раствором в свае, как это рекомендовано в [4].
При слоистом строении основания значения поверхностного трения f(z) в слоях из связных грун
тов должны рассчитываться по формулам (21)—(23). Значения несущей способности для свай, опира
ющихся на слой связного грунта, соседствующего с более слабыми слоями, могут рассчитываться по
формуле (24) при условии, что:
- свая внедряется на глубину, равную двум-трем диаметрам сваи или более в рассматриваемый
слой;
- наконечник сваи расположен на три диаметра сваи или более выше нижней границы рассматри
ваемого слоя — для предотвращения провала сваи.
Если эти условия не выполняются, требуется дополнительное обоснование несущей способности
сваи.
8.1.4Несущая способность сваи по боковой поверхности и по торцевой поверхности для
несвязных грунтов
В этом пункте приведен простой метод оценки несущей способности свай в несвязных грунтах.
В А.8.1.4 (приложение А) представлены другие современные методы расчета, которые основаны на
использовании прямых данных по корреляции удельного трения на боковой поверхности сваи и ло
бовом сопротивлении, полученных в результате испытаний методом СРТ. По сравнению с подходом,
описанным в настоящем пункте, методы на базе СРТ считаются теоретически более обоснованными
и демонстрируют статистически более близкие к результатам натурных испытаний свай прогнозные
значения. И хотя они не являются обязательными, но в целом могут рассматриваться в качестве
более предпочтительных методов. Расчетные методы на базе СРТ-испытаний также применимы к
широкому
диапазону несвязных грунтов. Однако прежде, чем эти новые методы можно будет рекомендовать для
нормативных расчетов, требуется дополнительный опыт их применения на практике. Методы на базе
СРТ могут использоваться только при специальном обосновании корректности интерпретации данных
СРТ, с учетом имеющихся ограничений по их применимости и степени надежности получаемых ре
зультатов.
35