Постановление Правительства Москвы от 7 сентября 1999 г. N 848 "Об утверждении Московских городских строительных норм "Проектирование городских мостовых сооружений" (МГСН 5.02-99)" стр. 9

5.40 При использовании для объединения железобетонной плиты с остальными балками гибких упоров в виде привариваемых вертикальных круглых стержней с головками эффективный коэффициент концентрации напряжений бета для расчета стальной балки на выносливость следует принимать равным 3,1.
5.41 Минимальный процент армирования железобетонных плит проезжей части в зонах действия растягивающего плиту момента следует определять по формуле
мю = R /0,8R ,
min bt,ser sn
где R и R - расчетные сопротивления соответственно бетона и
bt,ser sn арматуры по главе 3 СНиП 2.05.03-84*.
5.42 Толщину железобетонной плиты проезжей части автодорожных мостов следует назначать не менее 200 мм.
Толщина тротуарной консоли, учитываемой в составе рабочего сечения, должна быть не менее 120 мм.
5.43 Объединение сборной железобетонной плиты со стальной конструкцией упорами и анкерами, замоноличиваемыми в окнах, не допускается.
Объединение упорами и анкерами, замоноличиваемыми в швах сборной железобетонной плиты, допускается при ширине шва не менее 300 мм. Зазор между упором или анкером и гранью плиты должен быть не менее 50 мм. Шов следует армировать на всю ширину; при этом по граням плит необходимо предусматривать арматурные выпуски.
5.44 Гибкие упоры в виде круглых стержней с головками следует применять диаметром не менее 19 мм и высотой, включая головку, - не менее 100 мм; диаметр головки должен быть не менее 1,5 диаметра стержня.
5.45 Толщина защитного слоя бетона для упоров и анкеров в теле плиты должна быть не менее 50 мм. При соединении на сварке расстояние между краем сварного шва упора (анкера) и краем стального элемента, к которому приварен упор (анкер), должно быть не менее 25 мм.
5.46 Несъемную опалубку монолитной плиты проезжей части следует выполнять из материалов, долговечность которых не ниже прогнозируемого срока службы плиты (или пролетного строения в целом), и обеспечивать ее сцепление с бетоном специальными конструктивными мерами для предотвращения отлипания опалубки в процессе эксплуатации.

6. Основания, фундаменты, опоры и подпорные стены

Основания, фундаменты и опоры

Основные положения

Общие указания

6.1 Фундаменты и опоры мостов следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84*, СНиП 2.02.01-83*, СНиП 2.02.03-85 и настоящих норм.
6.2 При проектировании фундаментов на оползневых участках, в том числе участках, подверженных потенциальной оползневой опасности, в частности, техногенного происхождения, необходимо привлекать специализированные организации; специализированные организации рекомендуется привлекать также в необходимых случаях для оценки стабильности гидрогеологических условий в процессе эксплуатации фундаментов.
6.3 При проектировании массивных монолитных опор следует учитывать способ и условия их возведения, отвечающие принятому конструктивному решению, и, в необходимых случаях, предусматривать технологический регламент.
6.4 При специальном обосновании устои диванного типа допускается предусматривать на армогрунтовом основании.

Характеристики грунтов

6.5 Инженерно-геологические изыскания следует проводить с учетом использования материалов геологических фондов.
Результаты изысканий должны содержать детальное описание распространения и условий залегания основных геолого-литологических разновидностей грунтов, а также прослоев торфа, илов и других слабых грунтов; характеристику физико-механических свойств прорезаемых грунтов и несущего слоя.
К основным параметрам механических свойств грунтов, определяющим несущую способность оснований и их деформации, следует относить параметры, приведенные в п. 2.10 СНиП 2.02.01-83*.
6.6 Характеристики грунтов природного сложения, а также искусственного происхождения определяют, как правило, на основе их непосредственных испытаний в полевых или лабораторных условиях с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений. При этом нормативные и расчетные значения характеристик грунтов следует устанавливать на основе статистической обработки результатов испытаний по методике, изложенной в ГОСТ 20522-96.
В расчетах оснований по несущей способности значения расчетных характеристик грунтов, определяемых по ГОСТ 20522-96, следует принимать при доверительной вероятности L = 0,98, а в расчетах по деформациям - L = 0,9.
6.7 При наличии в основании грунтов (в том числе юрских глин и суглинков), образцы которых для лабораторных испытаний невозможно получить ненарушенной структуры, расчетные значения характеристики грунтов следует определять по результатам штамповых испытаний, динамического или статического зондирования.
При расположении под нижними концами забивных свай рыхлых песчаных грунтов или пылевато-глинистых с показателем текучести J_L > 0,6 несущую способность следует определять по результатам статических испытаний свай.

Подземные и поверхностные воды

6.8 В процессе инженерно-геологических изысканий должны быть выявлены гидрогеологические условия строительной площадки: абсолютные отметки уровней появления и установления подземных вод, скорости и направления их течения, характер сезонного и многолетнего изменений уровней вод во времени с учетом техногенных факторов и, в частности, отметки максимального и минимального их уровней, химический состав подземных вод с целью определения их агрессивности по отношению к материалам фундаментов, характер гидравлической связи подземных вод с поверхностными водами открытых водоемов (рек, озер, прудов и т.п.).
6.9 В процессе изысканий должны быть получены следующие сведения о поверхностных водах: абсолютные отметки и даты максимального, минимального и рабочего уровней воды в водотоках; максимальные и минимальные расходы воды; даты начала и конца ледостава и ледохода, толщина льда, уровни ледостава и ледохода, возможные заторы льда; характер и степень агрессивности воды и скорости ее течения.

Выбор основания и типа фундаментов

6.10 Основание и тип фундаментов следует выбирать в результате всестороннего анализа следующих, наиболее существенных факторов: особенностей конструкции моста, а также требований, предъявляемых к фундаментам в отношении допустимых значений осадок, кренов и перекосов; значений и характера нагрузок, воспринимаемых фундаментами; особенностей напластования грунтов и их физико-механических свойств; наличия грунтовых и поверхностных вод и их режима; наличие срезок, подсыпок и размывов для водотоков; климатических условий; характерных особенностей местных условий, в том числе наличия оползневых или потенциально оползневых участков и наличия коммуникаций; способов производства работ по строительству фундаментов; результатов технико-экономического сравнения вариантов фундаментов разных типов.
6.11 На склонах и косогорах следует, как правило, устраивать фундаменты в виде безростверковых опор или свайные с расположением ростверка над грунтом. Перед началом проектирования фундаментов следует проверить устойчивость склонов и косогоров на сдвиг в период эксплуатации сооружения.

Расчеты несущей способности оснований и фундаментов

6.12 При расчетах несущей способности оснований и фундаментов нагрузки и воздействия, а также их сочетания следует принимать по главам 2 и 7 СНиП 2.05.03-84* с учетом требований настоящих норм.
6.13 Расчеты фундаментов, включающие определение усилий, действующих в поперечных сечениях их элементов, давление на грунт, а также горизонтальные и угловые перемещения, допускается производить, рассматривая окружающие фундаменты немерзлые грунты как упругую линейно-деформируемую среду, характеризуемую коэффициентом постели, нарастающим пропорционально глубине.
При расчете свайных фундаментов необходимо учитывать влияние свойств грунтов, характер внешних нагрузок, условия опирания концов свай, глубину их погружения, а также расположение свай в фундаменте и характеристики жесткости свай (в том числе на осевое сжатие).
6.14. В расчетах фундаментов за расчетную поверхность грунта допускается принимать: для фундаментов промежуточных опор мостов - естественную поверхность грунта, а при срезке грунта или возможности размыва - поверхность грунта соответственно после срезки или местного размыва дна водотока при расчетном паводке; для фундаментов устоев - естественную поверхность грунта, а при слабом верхнем слое (илы, текучие или текучепластичные глины, суглинки, супеси) - подошву этого слоя.
6.15 Для устоев и береговых промежуточных опор со свайными фундаментами, ростверки которых расположены над естественной поверхностью грунта, а сваи погружены сквозь отсыпанную или намытую часть насыпи с коэффициентом уплотнения 0,98, расчетную поверхность грунта допускается принимать на максимальном уровне, на котором расстояние от плоскости, ограничивающей конус со стороны пролета, до оси ближайшего ряда свай составляет не менее 3d при толщине (диаметре) сваи d <= 0,8 м и 2,5 м при d > 0,8 м.
6.16 Если фундаменты мелкого заложения опирают на скальный грунт, гидростатическое давление учитывают только при проверке устойчивости положения их против опрокидывания и сдвига.
6.17 При проектировании оснований и фундаментов вблизи зданий и сооружений следует оценивать влияние вновь сооружаемых конструкций на основания существующих на стадиях строительства и эксплуатации. Для оценки влияния рекомендуется привлекать специализированные организации и, при необходимости, предусматривать технологический регламент на стадии строительства.
6.18 Фундаменты мелкого заложения и свайные фундаменты (как условные массивные) следует рассчитывать на деформации (осадки и крены) под их подошвой. При этом площадь распределения давлений на подошву для свайных фундаментов следует определять по приложению 25 СНиП 2.05.03-84*. Во всех случаях предельное значение осадки не должно превышать полную равномерную осадку опоры, равную 1,5 кв.корень(l) (см), где L - длина меньшего примыкающего к опоре пролета, выраженная в метрах и принимаемая не менее 25 м.
6.19 Расчеты оснований и фундаментов мелкого заложения следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84* (глава 7 пп. 7.8*, 7.9).
6.20 Расчеты свайных фундаментов и их оснований следует выполнять по СНиП 2.02.03-85 (глава 3). В расчете одиночных свай (в составе фундамента и вне его) по несущей способности грунтов основания коэффициент надежности гамма_k, указанный в скобках в п. 3.10 СНиП 2.02.03-85, следует принимать в случаях, когда несущая способность сваи определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой или расчетом по результатам штамповых испытаний или статического зондирования грунтов.
Несущую способность по грунту буровых свай, сооружаемых виброштампованием, следует определять, вводя следующие коэффициенты условия работы грунта: под нижним концом сваи для рыхлых и средней плотности песков гамма_cr = 1,1; по боковой поверхности сваи гамма_cf = 0,9.
6.21 Отрицательные (негативные) силы трения, возникающие на боковой поверхности свайных элементов при осадке околосвайного грунта и направленные вертикально вниз, необходимо учитывать в следующих случаях:
планировки территории подсыпкой слоя толщиной более 1 м;
увеличения эффективных напряжений в грунте за счет снятия взвешивающего действия воды при понижении уровня подземных вод;