Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
механика грунтов дл заочного обучения.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
1 Мб
Скачать
☆

Расчетные (условные) сопротивления песчаных грунтов

Характеристика песка

R0 песка, кПа

плотного

средней плотности

Крупные

600

500

Средней крупности:

500

400

Мелкие:

маловлажные

400

300

влажные и водонасыщенные водой

300

200

Пылеватые:

маловлажные

300

250

влажные

200

150

насыщенные водой

150

100

Таблица 1.3

Расчетные (условные) сопротивления пылевато-глинистых

(непросадочных) грунтов

Пылевато-глинистые грунты

Коэффициент пористости, е

R0 , кПа при значении IL

0

1,0

Супеси

0,5

300

300

0,7

250

200

Суглинки

0,5

300

250

0,7

250

180

1,0

200

100

Глины

0,5

600

400

0,6

500

300

0,8

300

200

1,1

250

100

3.2. Основные закономерности деформирования и прочности грунтов

3.2.1. Работа грунта в основаниях сооружений. Стадии деформирования

Под нагрузкой от сооружения в грунте возникают напряжения и деформации. Накопление деформаций по всей толще основания приводит к осадке сооружения. Перегрузка фундамента может вызвать разрушение грунта. Поэтому в механике грунтов детально изучались условия деформирования грунта под фундаментами и характер зависимости осадки S от нагрузки F. Опыты проводились как с натурными фундаментами, так и с их моделями – штампами. Различными методами устанавливались перемещения частиц грунта в основании.

В результате была установлена определенная стадийность деформирования оснований, причем на каждой стадии в грунте происходят деформации определенного вида, сказывающиеся на характере зависимости осадки от нагрузки или давления по подошве фундамента . Выделяются следующие стадии (рис. 2.1): I – уплотнения; II – сдвигов; III – разрушения.

В первой стадии деформации малы. Перемещения частиц грунта направлены преимущественно по вертикали, под подошвой формируется область (ядро) уплотненного грунта. Зависимость S = f(p) на этом участке близка к линейной.

Во второй стадии характер деформирования меняется: из-под краев фундамента происходит отжатие грунта и формируются области, в которых прочность грунта исчерпана – области сдвига. По мере их развития приращения осадок все более опережают приращения давлений, что отражается в существенной нелинейности зависимости S = f(p).

Рис. 2.1.

Выход областей сдвига на поверхность грунта приводит к наступлению III стадии – разрушению основания с провальной осадкой.

График на рис. 2.1 показывает необходимость теоретического определения давлений (нагрузок), вызывающих переход основания из одной стадии деформирования в другую: это Р1кр. – первая критическая (совершенно безопасная) нагрузка и Р2кр.= Рпред. вторая критическая, или предельная нагрузка.