СП 287.1325800.2016 Сооружения морские причальные Правила проектирования и строительства стр. 34

Gл.с - вес ледяного сооружения, кН.
15.7.2 Расчет ледяных сооружений на плоский сдвиг следует проводить в соответствии с требованиями СП 23.13330, при этом коэффициент трения льда по грунту допускается принимать равным 0,15.
15.7.3 Проверку ледяного сооружения на срез по горизонтальной плоскости на уровне действия деловой нагрузки проводят исходя из условия
(15.22)
где Fh - ледовая нагрузка, отнесенная к 1 м длины сооружения, кН/м;
RCF - расчетная несущая способность на срез сечения (1 м по длине сооружения) на уровне действия ледовой нагрузки, кН/м;
(15.23)
здесь bF- ширина сечения на уровне действия ледовой нагрузки, м;
Rс.л - расчетное сопротивление льда на срез, кПа.
При отсутствии данных допускается расчетное сопротивление искусственного льда на срез Rс  принимать равным 0,4Rсж  ( Rсж - расчетное сопротивление льда сжатию, допускается принимать по таблице 15.3).
Таблица 15.3 - Расчетные сопротивления льда сжатию в зависимости от его солености
Способ намораживания
Температура льда, °С
Сопротивление льда сжатию, МПа, при солености льда, %
1-3
3-5
5-8
Послойное
От -3 до -5
1,7
1,4
1,1
" -5 " -7
2,9
2,6
2,1
" -7 " -10
3,4
3,0
2,4
Дождевание (набрызг)
От -3 " -5
1,1
1,0
0,9
" -5 " -7
1,3
1,2
1,1
" -7 " -10
1,5
1,3
1,2
Объемное промораживание
-3
2,0
-
-
-12
4,0
-
-

16 Особенности проектирования портовых сооружений в сейсмических районах

16.1 Основные положения расчета

16.1.1 Проектирование портовых сооружений в сейсмических районах следует производить в соответствии с СП 14.13330, СП 58.13330 и настоящим разделом.
Причальные сооружения следует рассчитывать на два уровня сейсмических воздействий: максимальное расчетное землетрясение (МРЗ) и проектное землетрясение (ПЗ).
При проектировании причальных сооружений для определения нормативной сейсмичности района строительства следует применять действующую систему карт общего сейсмического районирования или списки населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах.
16.1.2 Расчеты причальных сооружений, возводимых в районах с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более, должны включать в себя:
- оценку сейсмичности площадки строительства;
- определение сейсмических нагрузок, действующих на сооружение при сейсмическом воздействии;
- определение усилий в конструктивных элементах сооружения от сейсмических нагрузок при его колебаниях по главным формам, а для распорного сооружения - и от сейсмического давления грунта;
- проверки прочности элементов конструкции и устойчивости сооружения на особое сочетание нагрузок в соответствии с перечнем предельных состояний первой группы в соответствии с ГОСТ 27751.
16.1.3 Сейсмичность площадки строительства следует устанавливать в соответствии с районированием по СП 14.13330, а также в зависимости от структуры и физико-механических свойств грунтов основания сооружения.
При этом к грунтам основания в расчетной схеме следует относить:
- для сооружений распорного типа - грунты, расположенные ниже границы динамической расчетной схемы;
- для свайных пирсов и набережных - грунты, расположенные ниже уровня действия максимальных изгибающих моментов в сваях в грунте.
16.1.4 Расчеты причальных сооружений следует выполнять на горизонтальное сейсмическое воздействие перпендикулярно продольной оси сооружения, а для эстакад - еще и совпадающее с продольной осью.
16.1.5 Расчетами определяются сейсмические нагрузки от масс сооружения, обусловленные его инерционностью, при этом необходимо учитывать массы конструктивных элементов сооружения, массы полезных грузов на причале, присоединенные массы воды и приведенные к уровню ростверка массы свай, а для распорных сооружений дополнительно массы грунта, окружающего конструкцию, с учетом его водонасыщенности.
Динамические деформационные и прочностные характеристики материалов сооружений и грунтов оснований при расчете сейсмостойкости гидротехнических сооружений классов I и II следует определять экспериментально; для сооружений классов III и IV допускается применение справочных данных.
Для всех сооружений можно применять данные натурных исследований, в том числе:
- результаты геофизического мониторинга тела и основания плотины, при этом известные корреляционные зависимости применяют для перехода от данных, отвечающих частотному спектру колебаний при геофизических изысканиях, к прогнозируемому частотному спектру колебаний в расчетном сейсмособытии;
- фактические собственные частоты колебаний сооружения, измеренные в ходе тестовых динамических испытаний или в процессе стационарных инженерно-сейсмометрических наблюдений;
- данные прочностных испытаний и неразрушающего контроля для образцов, выбуренных из тела плотины и основания.
В случаях отсутствия соответствующих экспериментальных данных допускается применять корреляционные связи между значениями статического модуля общей деформации по СП 14.13330 (или статического модуля упругости по СП 14.13330 и динамического модуля упругости по СП 14.13330), определяемыми геофизическими методами. Допускается также применение статических прочностных характеристик материалов сооружения и грунтов основания; при этом следует вводить дополнительные коэффициенты условий работы, устанавливаемые нормами проектирования соответствующих сооружений для учета влияния на эти характеристики кратковременных динамических воздействий.
16.1.6 Расчетная сейсмическая нагрузка определяется согласно СП 14.13330 по формуле
(16.1)
где К0 - коэффициент, учитывающий назначение сооружения и его ответственность; принимают по СП 14.13330;
К1 - коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий и сооружений; принимают по СП 14.13330;
 - значение сейсмической нагрузки для i-й формы собственных колебаний сооружения, определяемое в предположении упругого деформирования конструкций по формуле
(16.2)
здесь  - масса сооружения или момент инерции соответствующей массы сооружения, отнесенные к точке k по обобщенной координате j, определяемые с учетом расчетных нагрузок на конструкции;
А - значение ускорения в уровне основания, принимаемое равным 1,0; 2,0; 4,0 м/с2 для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов соответственно;
βi - коэффициент динамичности, соответствующий i-й форме собственных колебаний сооружений;
kψ - коэффициент, учитывающий способность сооружений к рассеиванию энергии;
 - коэффициент, зависящий от формы деформации сооружения при его собственных колебаниях по i-й форме, узловой точки приложения рассчитываемой нагрузки и направления сейсмического воздействия.
16.1.7 Для причальных сооружений, рассчитываемых по консольной схеме, значение коэффициента формы деформации ηik при поступательном горизонтальном (вертикальном) сейсмическом воздействии без учета моментов инерции массы следует определять по формуле
251 × 58 пикс.     Открыть в новом окне
(16.3)
где Xi(xk) и Xi(xj) - смещения сооружения при собственных колебаниях по i-й форме в рассматриваемой точке k и во всех точках j, где в соответствии с расчетной схемой его масса принята сосредоточенной;
mj - масса сооружения, отнесенная к узловой точке j, определяемая с учетом расчетных нагрузок на конструкцию.
16.1.8 Для сооружений распорного типа следует учитывать не менее трех форм собственных колебаний, для сооружений эстакадного типа - не менее 2r форм (r - число секций в цепочке расчетной схемы причала).