Расчет нагрузки на сваю калькулятор: Калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент

Содержание

Калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент

Свайный фундамент может выручить в тех обстоятельствах, когда никакой другой тип основы под строящееся здание невозможен или же становится чрезвычайно сложным и невыгодным. Сваи, заглублённые ниже уровня промерзания грунта и достигшие плотных его слоев, способны выдержать очень серьезную нагрузку. Безусловно, это требует правильных расчётов их несущей способности и, исходя из этого и общей нагрузки – количества и схемы расстановки.

Калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент

Это, кстати, касается и столбчатого фундамента – возможности опор не безграничны, и чрезвычайно важно правильно распределить нагрузку на них. Значит, необходимо каким-то образом оценить, какую же весовую и эксплуатационную нагрузку будет оказывать планируемое к постройке здание на подобное основание. Быстро и с достаточной степенью точности это поможет сделать калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент.

Ниже будут приведены необходимые пояснения по порядку проведения расчетов.

Калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать суммарную нагрузку на свайный фундамент»

СТЕНЫ ДОМА
Площадь стен указывается суммарно, при желании — можно с вычетом оконных и дверных проемов.
(Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Стены, тип №1

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм- стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из минеральной ваты- стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

 

Стены, тип №2

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм- каркасные перегородки из гипсокартона- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50-80 мм, с утеплением из минеральной ваты- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50- 80 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

ПЕРЕКРЫТИЯ
Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади
(Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

Тип перекрытия

— перекрытие межэтажное или цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

 

Перекрытие, тип №2 (чердачное)

Тип перекрытия

— перекрытие чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ
При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.
Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

Общая площадь кровли, м²

Тип кровли

— листовая сталь, профнастил, металлочерепица- мягкая полимер-битумная кровля в два слоя- абесто-цементный шифер- керамическая черепица

Укажите зону, в соответствии с картой-схемой

IIIIIIIVVVIVII

Угол уклона скатов кровли

— до 25 градусов — от 26 до 59 градсов — 60 градусов и круче

РОСТВЕРК
Если для обвязки свай используется деревянный брус, то его можно просто учесть в площади стены — большой ошибки не будет.
Ростверк из металлопроката или железобетона лучше принять в расчет дополнительно

Учитывать в расчете ростверк?

— нет, он учтен в конструкции стен — да, добавить в расчет массу ростверка

Пояснения по проведению расчетов

Безусловно, предложенный алгоритм не претендует на профессиональную точность, но при планировании небольших домов и хозяйственных построек на загородном участке вполне может помочь оценить складывающуюся картину.

Нагрузка, выпадающая на свайный фундамент, в первую очередь включает массу самой постройки, планируемой к возведению.

В калькуляторе предусмотрено внесение площадей стен и указание материала их изготовления. При желании, чтобы получить более корректный результат, можно исключить из площади оконные и дверные проемы. Подсчет площадей стен необходимо провести отдельно, согласуюсь с имеющимся планом или хотя бы наметками на будущее строительство. Правильно рассчитать площадь поможет специальная публикация портала.

Расчет площадей – быстро и точно

Даже простейшие геометрические формулы иногда подзабываются, и это не говоря о более сложных случаях. Ничего страшного: откройте по ссылке статью, специально посвященную

расчету площадей – там изложен порядок вычислений, размещены удобные калькуляторы.

Цены на винтовые сваи

винтовые сваи

Внешние стены и внутренние капитальные перегородки могут отличаться и толщиной, и материалом изготовления. Поэтому пользователю предоставляется возможность внесения двух вариантов стен. Если такой необходимости нет, то просто в поле ввода площади оставляется значение «0».

Далее, следуют поля ввода параметров перекрытий, где также предусмотрены два возможных варианта, например, для пола первого этажа и для чердачного перекрытия. В программу расчета уже внесены необходимые поправки на эксплуатационные нагрузки на перекрытия – вес мебели и других предметов обстановки, динамическое воздействие от находящихся в доме людей и т.

п.

Следующий блок ввода данных – это параметры крыши. При выборе типа кровли сразу будет учтена и средняя масса стропильной системы. Кроме того, на кровлю зимой оказывается немалая нагрузка от выпавшего снега. Чтобы учесть этот фактор, необходимо указать зону своего региона по уровню снеговой нагрузки (по предложенной карте-схеме), и крутизну скатов кровли.

Карта-схема для определения своей зоны по среднестатистическому уровню снеговой нагрузки на кровлю

Сваи или столбы соединяются брусом обвязки либо ростверком. Если применяется деревянная обвязка, то не будет большой ошибкой просто включить ее в площадь стен. Но в том случае, когда устраивается ростверк из металла или даже железобетонной ленты – имеет смысл принять его во внимание дополнительно. При выборе этого пути расчета откроются дополнительные поля ввода данных – длины ростверка и материала его изготовления.

Итоговый результат будет выдан в килограммах и тоннах. Получив это значение и зная несущий потенциал опоры, несложно будет определиться и с количеством свай или столбов.

Как оценивается несущая способной винтовых свай?

Этот параметр зависит от особенностей грунта на предполагаемой глубине залегания винтовой части опоры и от размерных параметров самой сваи. Подсчитать несущую способность винтовой сваи поможет специальный калькулятор, к которому ведет указанная ссылка.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените:

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

3.7

Онлайн калькулятор расчета нагрузки на винтовую сваю

Расчет допустимой нагрузки на винтовую сваю

Типоразмер сваи * ВыбратьСВС-57СВС-76СВС-89СВС-108СВС-133

Тип преобладающего грунта на предполагаемой глубине расположения винтовой части свай * ВыбратьПесок крупной или средней фракцииПесок мелкой фракцииПесок пылевидной фракцииСуглинок или супесь твердыеСуглинок или супесь тугопластичныеСуглинок или супесь мягкопластичныеГлина полутвердого состоянияГлина тугопластичнаяГлина мягкопластичнаяЛёсс

Качество грунтов определено ВыбратьПроведением профессиональных геологических изысканийУстановкой эталонной сваиНа основе лично проведенных изысканий

Допустимые нагрузки на винтовые сваи

Как определить несущую способность винтовой сваи, т. е. какой максимум нагрузки смогут выдержать опоры?

На этот показатель влияют две составляющие:

  • Геометрические особенности непосредственно сваи;
  • Характеристики почвы, на которой будет располагаться сооружение.

И если с первым пунктом все довольно просто, то с определением особенностей грунта часто возникают проблемы, так как порой справиться с этой задачей может только опытный специалист.

Общая формула

Формула, по которой определяется допустимая нагрузка на винтовую сваю, выглядит довольно просто:

W=Q/k, где:

W – искомая величина, то есть максимальная нагрузка, которую может выдержать основание здания;

Q – среднее значение, полученное исходя из особенностей грунта и параметров самой сваи;

k – коэффициент, позволяющий рассчитать эксплуатационный запас допустимых нагрузок, то есть всю ту массу, которая будет давить на основание уже после заселения жильцов (сами люди, мебель). Эту величину еще называют коэффициентом надежности.

Вычисление среднего показателя нагрузки на сваю

Первая величина, необходимая для получения значения допустимой нагрузки так же рассчитывается по простой формуле:

Q=SxRo, где

S – площадь лопасти сваи, то есть поперечного сечения опоры здания в вертикальном разрезе;

Ro – табличная величина, обозначающая уровень сопротивления грунта на глубине, в которую закопано основание здания.

Чтобы определить показатель пластичности глины, не нужно какое-то специальное оборудование. Для этого достаточно взять небольшой комок грунта в руку и с силой сжать его, придав новую форму. Уровень пластичности зависит от того, будет ли полученная фигура статична или же быстро рассыплется.

Фракции песка можно легко определить с помощью простой линейки. Значения, указанные в таблице, обозначают диаметр одной крупинки. Лесс на практике встречается крайне редко, и еще реже используется для строительства домов, так как обладает очень низкой несущей способностью.

Когда средний показатель нагрузки на сваю определен, переходят к следующему этапу расчета формулы, то есть поиск коэффициента надежности.

Определение коэффициента

Многолетняя практика строительства показала, что в зависимости от различных внешних факторов, показатель надежности колеблется в пределах от 1,2 до 1,7. Такое решение позволяет учесть не только добавочную эксплуатационную нагрузку, но и огрехи при определении характеристик грунта.

Существует несколько способов определить структуру земли, на которой строится дом.

Профессиональный анализ

Это лучшее решение, поскольку гарантирует получение наиболее точного результата. С этой целью в разных точках участка пробуриваются скважины для взятия образцов почвы. Лабораторные исследования позволяют точно определить структуру почвы и наличие протекающих подземных вод. При использовании профессионального анализа применяют коэффициент надежности 1,2, так как погрешность в этом случае минимальна.

Однако такой способ обычно используется при масштабном строительстве, а не при возведении частного дома, так как влечет за собой ощутимые финансовые затраты.

Анализ по эталонной скважине

Оптимальный вариант для частного строительства – вкручивание пробной сваи аналогичной тем, что будут использоваться при возведении фундамента. Когда она проходит уровень промерзания грунта, специалисты анализируют крутящий момент, который прикладывают к опоре для дальнейшего вкручивания. На основании этого делаются выводы о плотности слоев почвы и их составе.

Хотя для такого анализа придется привлекать профессиональных специалистов, заказчику он обойдется значительно дешевле, чем профессиональный, а его достоверность позволяет увеличить коэффициент надежности всего на 0,05, то есть при подобном подходе он составит 1,25.

Самостоятельный анализ

Определение слоев проводится самостоятельно по имеющимся выкопанным колодцам, погребам или буровым отверстиям. Однако такая методика не рекомендуется, так как часто влечет за собой получение ошибочных результатов, значительно понижающим надежность всего здания. Чтобы компенсировать погрешности при самостоятельном анализе, коэффициент берут максимальный, то есть 1,7.

Интересно, что такое решение часто приводит к необходимости увеличения общего числа свай, что финансово бывает дороже, чем оплата услуг специалиста для анализа по эталонной скважине. Прежде чем принимать решение, необходимо хорошо подумать, на что лучше потратить деньги – дополнительные опоры или квалифицированную информацию об особенностях грунта.

Калькулятор емкости сваи

| Calculate Pile Capacity

✖Shaft Resistance is the load resisted by a pile’s shaft.ⓘ Shaft Resistance [Q su ]

Atomic Unit of ForceAttonewtonCentinewtonDecanewtonDecinewtonDyneExanewtonFemtonewtonGiganewtonGram-ForceGrave-ForceHectonewtonJoule per CentimeterJoule per MeterKilogram-ForceKilonewtonKilopondKilopound- ForceKip-ForceMeganewtonMicronewtonMilligrave-ForceMillinewtonNanonewtonNewtonOunce-ForcePetanewtonPiconewtonPondPound Foot per Square SecondPoundalPound-ForceStheneTeranewtonTon-Force (Long)Ton-Force (Metric)Ton-Force (Short)Yottanewton

+10%

-10%

✖toe Устойчивость -ForceGrave-ForceHectonewtonJoule per CentimeterJoule per MeterKilogram-ForceKilonewtonKilopondKilopound-ForceKip-ForceMeganewtonMicronewtonMilligrave-ForceMillinewtonNanonewtonNewtonOunce-ForcePetanewtonPiconewtonPondPound Foot per Square SecondPoundalPound-ForceStheneTeranewtonTon-Force (Long)Ton-Force (Metric)Ton-Force (Short)Yottanewton

+10%

-10%

✖Грузоподъемность сваи — это максимальная нагрузка, которую она может нести без разрушения или чрезмерной осадки грунта. ⓘ Грузоподъемность сваи [Q u ]

Atomic Unit of ForceAttonewtonCentinewtonDecanewtonDecinewtonDyneExanewtonFemtonewtonGiganewtonGram-ForceGrave-ForceHectonewtonJoule per CentimeterJoule per MeterKilogram-ForceKilonewtonKilopondKilopound-ForceKip-ForceMeganewtonMicronewtonMilligrave-ForceMillinewtonNanonewtonNewtonOunce-ForcePetanewtonPiconewtonPondPound Foot per Square SecondPoundalPound-ForceStheneTeranewtonTon-Force (Long)Ton-Force (Metric)Ton-Force (Short)Yottanewton

⎘ Копировать

👎

Формула

Перезагрузить

👍

Решение по емкости свай

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

ШАГ 1: Преобразование входных данных в базовые единицы

Сопротивление вала: 10 килоньютон —> 10000 ньютон (проверьте преобразование здесь)
Сопротивление схождения: 10 килоньютон —> 10000 ньютон ( Проверьте преобразование здесь)

ШАГ 2: Оцените формулу

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу измерения

20000 Ньютон —> 20 Килоньютон (Проверьте преобразование здесь)

< 5 Калькуляторы осевой несущей способности одиночных свай

Формула емкости сваи

Вместимость сваи = сопротивление вала + сопротивление схождения
Q и = Q и + Q бу

Что такое емкость сваи?

Грузоподъемность сваи – это максимальная нагрузка, которую свая может выдержать без разрушения или чрезмерной осадки грунта. Несущая способность сваи зависит в основном от 3 факторов, указанных ниже: Тип грунта, в который заложена свая, Способ установки сваи, Размер сваи (поперечное сечение и длина сваи).

Как рассчитать мощность сваи?

Калькулятор мощности сваи использует Мощность сваи = Сопротивление вала + Сопротивление подошве для расчета мощности сваи. Формула мощности сваи определяется как сумма сопротивления вала и сопротивления подошвы. Грузоподъемность сваи – это максимальная нагрузка, которую свая может выдержать без разрушения. Вместимость сваи обозначается символом Q u .

Как рассчитать грузоподъемность сваи с помощью этого онлайн-калькулятора? Чтобы использовать этот онлайн-калькулятор для расчета мощности сваи, введите сопротивление вала 9.0109 (Q su ) и Сопротивление схождения (Q bu ) и нажмите кнопку расчета. Вот как можно объяснить расчет емкости сваи с заданными входными значениями -> 20 = 10000+10000 .

Часто задаваемые вопросы

Что такое мощность сваи?

Формула грузоподъемности сваи определяется как сумма сопротивления вала и сопротивления носка. Грузоподъемность сваи — это максимальная нагрузка, которую свая может нести без разрушения, и обозначается как 9.. Сопротивление вала — это нагрузка, которой сопротивляется ствол сваи, а сопротивление подошве — это нагрузка, которой сопротивляется носок сваи.

Как рассчитать мощность сваи?

Формула грузоподъемности сваи определяется как сумма сопротивления вала и сопротивления носка. Несущая способность сваи — это максимальная нагрузка, которую свая может нести без разрушения, рассчитывается с использованием Вместимость сваи = Сопротивление вала + Сопротивление схождения . Чтобы рассчитать грузоподъемность сваи, вам нужно сопротивление вала (Q su ) и сопротивление схождения (Q bu ) . С помощью нашего инструмента вам нужно ввести соответствующее значение сопротивления вала и сопротивления схождения и нажать кнопку расчета. Вы также можете выбрать единицы измерения (если есть) для ввода (ов) и вывода.

Доля

Скопировано!

Калькулятор допустимой нагрузки на сваи с ударным молотом

✖hammer Вес — это просто вес молотка. Вес молотка [W H ]

(библейский римский) атомный массовый массовый массийский сортат -массийский римблярий (библейка) (библейка) (библейка) (библейка) (библейка) (библейка) (библейка) (библейский римский). Дидрахма (библейский греческий язык)Драхма (библейский греческий язык)Масса электрона (остальные)ЭкзаграммаФемтограммаГаммаГера (библейский иврит)ГигаграммГигатоннаЗерноГраммГектограммСотни веса (Великобритания)Сотни веса (США)Юпитер МассаКилограммКилограмм-сила в квадрате Секунда на метрКилофунтКилотонна (Метрика)Лептон (библейский римлянин)Масса Земли Дейтрона НейтонМасса протонаМасса СолнцаМегаграммМегатоннаМикрограммМиллиграммМина (библейский греческий)Мина (библейский иврит)Мюонная массаНанограммУнцияПеннивейтПетаграммПикограммПланковая массаФунтФунт (Троя или аптекарь)Фунт-сила-квадрат Секунда на футКвадранс (Библейский римский)Квартал (Великобритания)Квартал (США)Квинтал (США)Квинтал (США) (библейский иврит)SlugSolar MassStone (Великобритания)Камень (США)Талант (библейский греческий)Талант (библейский иврит)ТераграммаТетрадрахма (библейский греческий)Тон (Пробирная) (Великобритания)Тонна (Пробирная) (США)Тонна (Длинная)Тонна (Метрическая) Тонна (короткая) Тонна

+10%

-10%

✖ Hheight of Drop -это высота, из которой молоток падает. Высота падения [H]

AlnangStromarpentastrony Listattomal (International)Cable (UK)Cable (US)CaliberCentimeterChainCubit (Greek)Cubit (Long)Cubit (UK)DecameterDecimeterEarth Distance from MoonEarth Distance from SunEarth Equatorial RadiusEarth Polar RadiusElectron Radius (Classical)EllExameterFamnFathomFemtometerFermiFinger (Cloth)FingerbreadthFootFoot (US Survey)FurlongGigameterHandHandbreadthHectometerInchKenKilometerKiloparsecKiloyardLeagueLeague (Statute )Light YearLinkMegameterMegaparsecMeterMicroinchMicrometerMicronMilMileMile (Roman)Mile (US Survey)MillimeterMillion Light YearNail (Cloth)NanometerNautical League (int)Nautical League UKNautical Mile (International)Nautical Mile (UK)ParsecPerchPetameterPicaPicometerPlanck LengthPointPoleQuarterReedReed (Long)RodRoman ActusRopeRussian ArchinSpan (Cloth)Sun RadiusTerameterTwipVara CastellanaVara ConuqueraVara De TareaYardYoctometerYottameterZeptometerZettameter

+10%

-10%

✖penetration на удар является мерой проникновения в куча на каждом ударе молотка. ДлинаЯчменьМиллиард Световых Годов Бор РадиусКабель (Международный)Кабель (Великобритания)Кабель (США)КалибрСантиметрЦепьКубит (Греческий)Кубит (Длинный)Кубит (Великобритания)ДекаметрДециметрРасстояние Земли от ЛуныРасстояние Земли от СолнцаЭкваториальный Радиус ЗемлиПолярный Радиус ЗемлиЭлектронный Радиус (Классический)EllExameterFamnFathomFemtooFermiFinger Survey (Finger Survey (Cloth)Finger )FurlongGigameterHandHandbreadthHectometerInchKenKilometerKiloparsecKiloyardLeagueLeague (Statute)Light YearLinkMegameterMegaparsecMeterMicroinchMicrometerMicronMilMileMile (Roman)Mile (US Survey)MillimeterMillion Light YearNail (Cloth)NanometerNautical League (int)Nautical League UKNautical Mile (International)Nautical Mile (UK)ParsecPerchPetameterPicaPicometerPlanck LengthPointPoleQuarterReedReed (Long)RodRoman ActusRopeRussian ArchinSpan (Cloth)Sun RadiusTerameterTwipVara CastellanaVara ConuqueraVara De TareaYardYoctometerYottameterZeptometerZettameter

+10%

-10%

✖Допустимая нагрузка на сваю — это нагрузка, допускаемая на сваю с учетом ее переносимого напряжения. ⓘ Допустимая нагрузка для свай, забиваемых ударным молотом [P a ]

Assarion (Biblical Roman)Atomic Mass UnitAttogramAvoirdupois dramBekan (Biblical Hebrew)CaratCentigramDaltonDecagramDecigramDenarius (Biblical Roman)Didrachma (Biblical Greek)Drachma (Biblical Greek)Electron Mass (Rest)ExagramFemtogramGammaGerah (Biblical Hebrew)GigagramGigatonneGrainGramHectogramHundredweight (UK)Hundredweight (US)Jupiter MassKilogramKilogram-Force Квадратная секунда на метрКилофунтКилотонна (метрическая)Лептон (библейский римский)Масса дейтронаМасса ЗемлиМасса нейтонаМасса протонаМасса СолнцаМегаграммМегатоннаМикрограммМиллиграммМина (библейский греческий)Мина (библейский иврит)Мюонная массаНанограммУнцияПеннивесПетаграммПикограммПланковая массаФунт СекундаКвадратныйBoundalPoundsPounds )Квартал (Великобритания)Квартал (США)Квинтал (метрическая система)Scruple (аптекарский)шекель (библейский иврит)SlugSolar MassStone (Великобритания)Камень (США)Талант (библейский греческий)Талант (библейский иврит)ТераграммТетрадрахма (библейский греческий)Тонна (проба) (Великобритания)Тонна (анализ) (США)Тонна (длинная)Тонна (метрическая)Тонна (короткая)Тонна

⎘ Копировать

👎

Формула

Перезагрузить

👍

Допустимая нагрузка для свай, забиваемых ударным молотом

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

ШАГ 1: Преобразование входных данных в базовую единицу

Вес молотка: 2 килограмма —> 2 килограмма Преобразование не требуется
Высота падения: 3 метра —> 3 метра Нет Требуется преобразование
Пенетрация на удар: 2 миллиметра —> 0,002 метра (проверьте преобразование здесь)

ШАГ 2: Вычислите формулу

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу выпуска

11,9760479041916 Килограмм —> Нет преобразования0071 < 5 Калькулятор допустимой нагрузки на сваи

Формула допустимой нагрузки для забивных свай

Допустимая нагрузка на сваю = (2*Вес молота*Высота падения)/(Проникновение за удар+1)
P a = (2*W ч *H)/(p+1)

Коэффициент безопасности и практическая ситуация

Для свай, передающих нагрузку на грунт за счет поверхностного трения по сторонам сваи, общая допустимая нагрузка будет меньше суммы индивидуальных допустимых нагрузок для каждой сваи из-за взаимодействия касательных напряжений и деформаций, возникающих в почвы каждой кучей. Формула включает коэффициент безопасности, равный 6.

Как рассчитать допустимую нагрузку на сваи с ударным молотом?

Допустимая нагрузка для забивных свай калькулятор использует Допустимая нагрузка на сваю = (2*Вес молота*Высота падения)/(Проникновение за удар+1) для расчета допустимой нагрузки на сваю. Формула допустимой нагрузки для забивных свай определяется как для группы свай, проникающих в слой грунта с хорошими несущими характеристиками и передающих свои нагрузки на грунт за счет точечной опоры на концы свай, общая допустимая нагрузка будет представлять собой сумму индивидуальных допустимых нагрузок для каждой сваи. Допустимая нагрузка на сваю обозначается цифрой P символ .

Как рассчитать допустимую нагрузку для забивных свай с помощью этого онлайн-калькулятора? Чтобы использовать этот онлайн-калькулятор для расчета допустимой нагрузки на забивные сваи, введите вес молота (W h ) , высоту падения (H) и проникновение за удар (p) и нажмите кнопку расчета. Вот как можно объяснить расчет допустимой нагрузки для забивных свай с заданными входными значениями -> 11,97605 = (2*2*3)/(0,002+1) .

Часто задаваемые вопросы

Какова допустимая нагрузка на сваи, забиваемые ударным молотом?

Формула допустимой нагрузки для свай, забиваемых с помощью молота, определяется как группа свай, проникающих в слой грунта с хорошими несущими характеристиками и передающих свои нагрузки на грунт за счет точечной опоры на концах свай, общая допустимая нагрузка будет сумма индивидуальных допустимых нагрузок для каждой сваи и представлена ​​как P a = (2*W h *H)/(p+1) или Допустимая нагрузка на сваю = (2*Вес молота*Высота падения)/(Проникновение за удар+1) . Вес молота — это просто вес молота, высота падения — это высота, с которой падает молот, а проникновение за удар — это мера проникновения сваи при каждом ударе молота.

Как рассчитать допустимую нагрузку для забивных свай?

Формула допустимой нагрузки для свай, забиваемых с помощью молота, определяется как группа свай, проникающих в слой грунта с хорошими несущими характеристиками и передающих свои нагрузки на грунт за счет точечной опоры на концах свай, общая допустимая нагрузка будет сумма индивидуальных допустимых нагрузок для каждой сваи рассчитывается с помощью Допустимая нагрузка на сваю = (2*Вес молота*Высота падения)/(Проникновение за удар+1) .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *