ГОСТ Р 59995—2022
на рисунке А.З, где по осям отложены нормализованные нагрузки, Q/QU|t,Н1НМ и М/Мм (на рисунке вертикальное
воздействие Q обозначено буквой V). Поверхность симметрична в плоскости Н—М и демонстрирует снижение
несущей способности по опрокидывающему моменту, по мере того как вертикальная нагрузка (Q) падает ниже
0,5QU|t, поскольку подошва фундамента начинает отрываться от морского дна.
В [71] представлены поверхности текучести для поверхностных фундаментов прямоугольной формы. По
казано, что нормализованная форма поверхности текучести является универсальной для произвольного значения
соотношения сторон фундамента в диапазоне 0 < BIL < 1. Вуказанной работе также представлены аппроксимиру
ющие выражения для формы поверхности текучести идля значений несущей способности при одноосном нагру
жении, определяющих ее вершинные точки. [72] представляют сходную поверхность текучести в форме «створки
раковины» для круглой геометрии фундамента, но не содержит аппроксимирующих выражений, что не позволяет
выполнить прямое сопоставление форм поверхности текучести для двух указанных результатов.
Рисунок А.З — Поверхность текучести для поверхностного фундамента с нулевым сопротивлением отрыву
на поверхности раздела «фундамент— грунт» для недренированных условий [72]
А.7.3.5.6.2 Поверхностные фундаменты. Случай неограниченного сопротивления отрыву на контактной по
верхности «фундамент— грунт»
В некоторых случаях может иметь место сопротивление отрыву фундамента от основания непосредственно
на подошве или на нижней границе юбки вследствие эффекта присасывания, и при этом действие данного фак
тора может потенциально сохраняться в течение всего периода времени, пока преобладают
недренированные условия. Вслучае учета данного фактора в проектной документации требуется специальное
обоснование.
Сопротивление отрыву, обеспечиваемое юбкой фундамента, может быть промоделировано путем рассмо
трения поверхностного фундамента (с плоской подошвой) в предположении неограниченной величины растяже
ния на контактной поверхности. Общая форма поверхности текучести для предельного состояния поверхностного
фундамента с неограниченным растяжением на поверхности раздела для недренированного случая показана на
рисунке А.4 (вертикальная нагрузка Q на рисунке обозначена буквой V). Поверхность в форме «ореха» является
асимметричной в плоскости Н—М. Максимальное значение опрокидывающего момента реализуется при одновре
менном приложении горизонтальной нагрузки, действующей в том же направлении (момент— по часовой стрелке,
нагрузка — слева направо, или наоборот). Предельное сопротивление основания по моменту продолжает воз
растать по мере уменьшения вертикальной нагрузки, в отличие от варианта контакта с нулевым сопротивлением
растяжению, что обусловлено невозможностью фундамента с неограниченным сопротивлением отрыву отсоеди
ниться от морского дна.
Поверхности текучести были определены для ленточных, прямоугольных и круглых фундаментов, для слу
чаев однородного и неоднородного распределения прочности грунта в основании, хотя и не для всех возможных
комбинаций перечисленных факторов. Алгебраические выражения для огибающейповерхноститекучести были
получены для отдельных вариантов ленточного и прямоугольного фундаментов в случае линейно возрастающего
сопротивления сдвигу [58], [65], атакжедля круглого фундамента вслучае постоянного сопротивления сдвигу [73].
Форма поверхности текучести для фундаментов с неограниченным сопротивлением отрыву зависит от гео
метрии фундамента и профиля прочности грунта. В некоторых случаях поверхность текучести в нормализованных
переменных уменьшается с ростом степени неоднородности распределения прочности грунта; поэтому правило
масштабирования поверхности текучести, полученной с помощью одноосных предельных состояний для ситуации
однородной прочности грунта, на случай неоднородной прочности, оказывается неконсервативным [56], [71].
64