- •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
Поверхностное и глубинное уплотнение. Уплотнение грунта статической нагрузкой
Поверхностное уплотнение грунтов чаще всего производиться тяжелыми трамбовками. Уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками применяется с целью увеличения плотности грунтов, обеспечения равномерности осадок зданий и сооружений, возводимых на сильно и неравномерно сжимаемых естественных насыпных основаниях, рыхлых песчаных грунтах, устранения просадочных свойств макропористых глинистых грунтов, для уплотнения слабых глинистых, уменьшения водопроницаемости глинистых грунтов в основаниях бассейнов, резервуаров для воды и т.д. Уплотнение тяжелыми трамбовками применяется при степени влажности Sr ≤ 0,6…0,7 и плотности сухого грунта ρd ≤ 1,55 т/м3. Крупнообломочные грунты уплотняются при любой влажности.
Уплотнение грунтов производится при оптимальной влажности. Оптимальную влажность глинистых грунтов, уплотняемых трамбованием, при отсутствии данных непосредственного ее определения рекомендуется принимать: ωо = ωр – (1…3) %. Для песков крупных и средней крупности ωо = 8…12 %, для песков мелких и пылеватых ωо = 12…18 %.
Если естественная влажность ω меньше оптимальной влажности, т. е
ω
< ωопт,
количество воды V,
т/м3
для заливки котлована или траншеи для
получения оптимальной влажности на 1
м2
уплотняемого основания определяется
по формуле
;
где ωо
–
оптимальная влажность в процентах; и
ω – естественная влажность в процентах;
ρs
–
плотность частиц грунта; H
– глубина уплотняемой зоны.
В тех случаях, когда естественная влажность превышает оптимальную (ω > ωопт), грунт перед уплотнением подсушивают так, чтобы ω = ωопт.
Трамбование производится сбрасыванием трамбовки массой от 2 до 10 т и более с высоты 4…8 м и более по всей площади сооружения или в отдельных котлованах под фундаменты. Трамбованием создается уплотненный слой толщиной от 1,5 до 6 м и более.
Уплотняемая площадь основания должна превышать площадь фундамента за счет полосы, шириной не менее чем 1 м, выступающей за пределы фундамента.
После определения размеров фундамента в плане определяем параметры уплотненного основания.Не рекомендуется оставлять слабый слой небольшой мощности в пределах сжимаемой толщи. Глубина уплотнения тяжелыми трамбовками hs определяется по приближенной формуле hs = k·d , где d – диаметр основания трамбовки, м; k – коэффициент, принимаемый по данным экспериментальных исследований.
Понижение трамбуемой поверхности (или недобор грунта до проектной отметки заложения фундаментов Δh) определяется по формуле:
Δh
= 1,2 hупл
(1 –
)
,
где hs – толщина уплотненного слоя, м;
ρd – плотность сухого грунта до уплотнения, т/м3;
ρd,упл– плотность сухого грунта после уплотнения, т/м3.
С учетом разрыхления поверхности уплотняемого грунта при трамбовании (принимается в пределах 10…15 см) назначают величину недобора грунта до проектной отметки
Δhнедоб = Δh + (10…15) , м, тогда глубина котлована равна h = hs – Δhнедоб .
Далее проверяем прочность грунта подстилающего уплотненного основания из условия σzp + σzq ≤ Rz .
Глубинное уплотнение песчаных грунтов в состоянии водонасыщения проводится специальными глубинными вибраторами двумя способами: опусканием вибратора (вибробулавы) в песок или погружением стержня совместно с расположенным в его верхней части вибратором. Виброуплотнение позволяет уплотнять водонасыщенные пески на глубину 1…10 м, реже до 20м. Уплотнение грунта водопонижением основано на снижении уровня подземных вод. Это приводит к повышению напряжения на скелет грунта и вызывает его уплотнение. Таким образом уплотняются слабые глинистые грунты, заторфованные супеси, ленточные глины и др. Вода отжимается чаще всего с помощью иглофильтровых установок, Однако некоторые слабофильтрующие глинистые грунты отдают воду с большим трудом, поэтому для усиления оттока воды применяют электроосмос. Откачивая воду, собирающуюся у катода, проводят обезвоживание грунта и его уплотнение.
