ГОСТ Р 59995—2022
b) для дренированных условий:
- значение коэффициента горизонтального отпора дренированного грунта Krd зависит от нескольких фак
торов, таких как достигнутое значение угла трения грунта, шероховатость, форма фундамента, сопротивление
сдвигу на боковых гранях, глубина внедрения, атакже возможное наличие бокового зазора между фундаментом и
грунтом вследствие монтажа или размыва. При условии, что особенности процедуры монтажа и/или другие аспек ты
строительства/эксплуатации фундамента не предполагают более точной оценки коэффициента горизонтально го
отпора дренированного грунта, допускается использовать следующую формулу:
А.7.3.4.3 Фундаменты мелкого заложения на слабых грунтах
Дополнительные указания отсутствуют.
А.7.3.4.4 Напряжения растяжения под подошвой фундамента
Дополнительные указания отсутствуют.
А.7.3.4.5 Специфические грунты ианомальные геологические разрезы
Изложенные методы применимы к условиям равномерной изменчивости прочности грунта, при этом во мно
гих случаях может быть выполнена обоснованная оценка эквивалентных однородных свойств. Например, воз
можность разрушения основания по схеме глубинного сдвига зависит от характеристик прочности грунтов на зна
чительно больших глубинах, чем глубина плоскости скольжения при плоском сдвиге. Поэтому при определении
параметров грунта в пределах предполагаемой зоны влияния требуется специальное обоснование.
В следующих случаях непосредственное использование стандартных расчетных формул для оценки устой
чивости основания, представленных в настоящем приложении, является недопустимым:
- грунтовое основание существенно неоднородно или анизотропно;
- условия нагружения значительно отклоняются от типовых схем, для которых применение приведенных
формул для определения несущей способности обосновано;
- скорости нагружения таковы, что отсутствует возможность однозначного описания поведения грунта осно
вания по схеме дренированных или недренированных условий;
- геометрия фундамента не описывается простейшими фигурами.
В таких случаях необходимо применять альтернативные подходы, включающие какой-либо из следующих
методов или их сочетание:
- использование консервативных эквивалентных параметров совместно с рекомендуемыми формулами;
- выполнение расчетов на предельное равновесие для определения граничных значений разрушающих
нагрузок и оценки чувствительности разрушающих нагрузок по отношению к параметрам проектируемого фун
дамента;
- проведение численных расчетов для прямого решения точных определяющих уравнений;
- использование корректно масштабированных модельных испытаний для верификации расчетных моделей
и процедур.
А.7.3.4.6 Взаимодействие с другими сооружениями
Дополнительные указания по данному аспекту проектирования фундаментов приведены в ГОСТ Р 59997
в отношении взаимодействия с башмаками опор самоподъемных буровых установок, а также в 9.12 настоящего
стандарта вотношении взаимодействия с направлениями скважин.
А.7.3.4.7 Составные фундаменты
Во многих случаях применение составной конструкции для фундамента мелкого заложения может значи
тельно повысить общую несущую способность фундамента, как это иллюстрируется в [53] и [54].
А.7.3.4.8 Учет особенностей окружающего морского дна
Дополнительные указания отсутствуют.
А.7.3.4.9 Наличие карбонатных грунтов
Дополнительные рекомендации по проектированию фундаментов мелкого заложения на карбонатных грун
тах содержатся в А.6.4.4.3.
А.7.3.5 Альтернативный метод проектирования с использованием поверхностей текучести
А.7.3.5.1 Общие положения
Альтернативный метод расчета устойчивости фундамента при произвольных условиях нагружения предус
матривает использование поверхностей текучести, как это описано в А.7.3.5.2—А.7.3.5.7. Применение соответ
ствующих подходов требует специального обоснования в проектной документации.
(А.6)
где Кр— коэффициент пассивного давления грунта, определяемый как
(А.7)
62