
- •Показатели физического состояния грунтов
- •Механические характеристики грунтов
- •Строительные свойства грунтов
- •4. Оценка несущей способности грунтов оснований.
- •5. Подземные воды. Защита помещений от подземных вод
- •Предельные состояния основания и фундаментов сооружения
- •Виды деформаций основания. Основные типы зданий и сооружений, формы их деформаций
- •Методы определения осадок фундамента. Метод послойного суммирования. Метод эквивалентного слоя. Изменение осадок во времени
- •Фундаменты на естественном основании. Классификация фундаментов мелкого заложения. Конструкции фундаментов и их виды
- •Выбор глубины заложения фундаментов
- •Определение размеров подошвы центрально и внецентренно загруженных фундаментов
- •Расчёт прерывистых фундаментов
- •Свайные фундаменты. Общие сведения. Виды свай и свайных фундаментов
- •16 . Расчет свайных фундаментов по предельным состояниям
- •Определение несущей способности свай–стоек
- •Практический метод определения несущей способности висячих свай.
- •Испытание свай статической нагрузкой
- •Расчетный отказ и выбор оборудования для погружения свай
- •Расчет центрально и внецентренно нагруженных свайных фундаментов
- •Расчет свайного фундамента по второй группе предельным состояниям. Определение размеров условного свайного фундамента
- •23. Стена в грунте
- •Фундаменты на структурно неустойчивых грунтах. Лессовые просадочные грунты
- •Поверхностное и глубинное уплотнение. Уплотнение грунта статической нагрузкой
- •. Проектирование грунтовой подушки
- •27 . Закрепление грунтов оснований
- •28 Усиление оснований. Причины, вызывающие необходимость реконструкции фундаментов и усиление оснований.
- •Особенности производства работ по возведению фундаментов. Крепление стен котлованов.
- •Особенности возведения свайных фундаментов
23. Стена в грунте
Последовательность выполнения работ:
В грунте отрывается траншея (жёсткий грейфер или механизированный траншеекопатель) на проектную глубину с врезкой в водоупор (в = 60…100 см; Н = 40…50 м).
Разработка траншеи ведётся под глинистым раствором монтмориллонитовой глины.
Траншея бетонируется методом В.П.Т. – создаётся бетонная (ж/б) стенка.
При выполнении данных работ особая роль отводится глинистому раствору монтмориллонитовой глины. Глинистые частицы раствора (монтмориллонита) не только смачиваются водой, но вода проникает внутрь кристалла и глина разбухает, увеличиваясь в объеме до 200 раз. Монтмориллонитовая глина обладает свойством тиксотропии, т.е. при динамическом воздействии мы имеем раствор, а при отсутствии такового фактора (через 4…6 часов) золь превращается в гель, что позволяет удерживать стенки траншеи.
Д
авление
от раствора должно быть больше давления
окружающей среды. Для того чтоб удержать
давление в устье траншеи применяют форд
шахту (металлическую или ж/б).
1
>
- необходимое условие, однако внизу
траншеи данное условие не будет
соблюдаться, поэтому рекомендуется
траншею откапывать не на всю длину, а
по захваткам (не > 3м).
Полученная стена в грунте замыкается в плане и создается единая конструкция. Грунт постепенно выбирается в направлении сверху – вниз, с устройством дисков перекрытий – элементов жесткости, играющих роль распорок.
Пример: строительство подводного гаража в Женеве.
Фундаменты на структурно неустойчивых грунтах. Лессовые просадочные грунты
К структурно неустойчивым относятся грунты, обладающие способностью изменять свои структурные свойства под влиянием внешних воздействий с развитием значительных осадок, протекающие с большой скоростью (лессовые; водонасыщенные биогенные – ил, торф, заторфованные, засоленные, набухающие; грунты, находящиеся в мерзлом и вечномерзлом состоянии).
Развитие значительных неравномерных осадок в структурно неустойчивых грунтах происходит из-за нарушения в их природной структуре. Разрушение в них подразделяются на:
1 – механические – обусловлены приложенной внешней нагрузкой от фундамента, воздействием на грунт динамических импульсов;
2 – физические – обусловлены дополнительным увлажнением, их промерзанием и оттаиванием, суффозией (вынос мелких минеральных частиц и растворов веществ водой, фильтрующей в толще горных пород) и выветриванием.
Т.к. процесс разрушения структурных связей происходит лавинообразно, то это приводит к развитию просадки, не связанной с процессом постепенного уплотнения.
К просадочным относятся грунты, способные в напряженном состоянии, под воздействием собственного веса либо от нагрузки фундаментов, давать дополнительные осадки без увеличения напряжений в случае повышения влажности этих грунтов. Такого рода осадки характерны для лессовых грунтов, которые характеризуются низкой природной влажностью и пониженной структурной прочностью:
;
;
К просадочным грунтам относятся грунты со степенью влажности Sr≤0,8.
Основными характеристиками просадочности являются:
-
относительная просадочность
,
-
давление
,
- влажность Wsl.
Просадочные грунты подразделяются на слабо- , средне-, сильнопросадочные.
Расчет по второму предельному состоянию определяется суммированием осадки и просадки:
,
.