
- •В основании проектируемого 5-ти этажного кирпичного дома залегает трещиностойкий известняк. Какие конструктивные решения Вы примените для обеспечения его надежной эксплуатации?
- •В основании проектируемого одноэтажного каркасного промышленного здания залегает слой лесса мощностью 8 м. Какие решения по устройству фундаментов Вы можете предложить?
- •Укажите состав и примерный объем иг изысканий для 2-х этажного коттеджа площадью 180 кв.М и 9-ти этажного жилого дома.
- •Назовите показатели, используемые для классификации пылевато-глинистых грунтов. Как они вычисляются или определяются?
- •Дайте определение следующим физическим характеристикам грунтов: , s, , s, e, w. Укажите их интервалы для песков и торфов .
- •Глубина сезонного промерзания грунтов. Особенности проектирования фундаментов при сезонном промерзании.
- •Какая характеристика грунта является основной при расчете осадки основания? Назовите способы ее определения в лабораторных и полевых условиях и укажите интервалы изменения для различных грунтов.
- •Назовите виды горизонтального давления грунта на подпорную стену в зависимости от ее перемещений. Покажите характерные эпюры
- •Виды подземных вод, их свойства.
- •Как вычислить вертикальные напряжения в массиве грунта от его собственного веса в следующих случаях:
- •Как определяют марку кирпича по прочности и морозостойкости? Какие марки по этим показателям существуют?
- •Как определяют марку бетона по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости? Какие марки по этим показателям существуют?
- •Сроки схватывания и твердения вяжущих веществ: методы определения и наиболее характерные значения. Как изменить сроки схватывания и твердения?
- •Состав и примерный расход материалов для приготовления одного кубометра бетонной смеси. Как и почему изменяется качество бетона при изменении в/ц отношения?
- •Порядок расчета состава тяжелого бетона. К чему приведет полная или частичная замена (по массе) крупного заполнителя в тяжелом бетоне песком?
- •Назовите известные Вам кровельные и гидроизоляционные материалы. Кратко охарактеризуйте условия их применения.
- •Цемент: технология производства, способы испытания, классификация.
- •Органические вяжущие. Их номенклатура, свойства, маркировка. Области применения.
- •Фундаменты мелкого заложения (ленточные и отдельные). Определение размеров и конструктивные решения.
- •Малозаглубленные фундаменты на сезоннопромерзающих грунтах
- •Принципы устройства и эксплуатации фундаментов на многолетнемерзлых грунтах.
- •Гидроизоляция фундаментов. Конструкции дренажей.
- •Методика расчета осадки основания фундамента методом послойного суммирования
- •Способы погружения свай заводского изготовления. Маркировка железобетонных свай.
- •Виды свайных фундаментов в зависимости от расположения свай в плане. Конструктивные требования к размещению свай в плане и заделке в ростверк.
- •Определение несущей способности забивных свай по физическим свойствам грунтов (таблицам сНиП). Понятие негативного трения.
- •Расчет осадки свайных фундаментов.
- •Определение несущей способности забивных свай по данным статического зондирования грунтов.
- •Определение несущей способности свай по данным динамических испытаний. Методика испытаний.
- •Определение несущей способности свай по данным испытаний статической нагрузкой. Методики испытаний.
- •Опускные колодцы. Условия применения, конструктивная схема и последовательность устройства. Классификация опускных колодцев.
- •Буронабивные сваи. Условия применения и расчета.
- •Возведение подземных сооружений методом «стена в грунте». Технология устройства. Монолитный и сборный варианты.
- •Конструктивные особенности деревянных свайных фундаментов многоэтажных кирпичных зданий, возведенных до 50-х годов XX века. Основные дефекты, способы усиления.
В основании проектируемого 5-ти этажного кирпичного дома залегает трещиностойкий известняк. Какие конструктивные решения Вы примените для обеспечения его надежной эксплуатации?
В основании проектируемого одноэтажного каркасного промышленного здания залегает слой лесса мощностью 8 м. Какие решения по устройству фундаментов Вы можете предложить?
Укажите состав и примерный объем иг изысканий для 2-х этажного коттеджа площадью 180 кв.М и 9-ти этажного жилого дома.
Для коттеджа:
место строительства
- 3 степень ответственности, бурят 1 скв.
сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет;
При этом на площадках строительства, как правило, выполняются:
развитие (сгущение) опорных и съемочных геодезических сетей;
топографические съемки (обновление планов);
инженерно-гидрографические работы;
геодезическое обеспечение других видов изысканий;
составление и размножение планов.
Для комплексного изучения современного состояния инженерно-геологических условий территории (района, площадки, трассы), намечаемой для строительного освоения, оценки и составления прогноза возможных изменений этих условий при её использовании следует предусматривать выполнение инженерно-геологической съемки, включающей комплекс отдельных видов изыскательских работ. Детальность (масштаб) съемки следует обосновывать в программе изысканий.
Для 9-и этажного дома:
Тоже самое только 2 степень ответственности (3 скв)
Назовите показатели, используемые для классификации пылевато-глинистых грунтов. Как они вычисляются или определяются?
Показатели используемые для классификации пылевато-глинистых грунтов:
Ip- число пластичности
Супесь (0,01-0,07) Суглинок (0,07-0,17) Глина (0,17-…)
Определяются: Путем раскатывания на жгуты длиной <= 10мм и диаметром е больше 3 мм.
IL-показатель текучести
Супеси IL<0-твердые 0<=IL<=1-пластичные IL>1 текучие
Суглинки и глины IL<0-твердые 0<IL<0.25 полутвердые 0.25<IL<0.5-тугопластичные 0,5<IL<0,75- мягкопластичные 0,75<IL<1- текучепластичные 1<IL-текучие.
Определяются Балансированым конусом имени Васильева. Конус должен опуститься на 10мм.
Дайте определение следующим физическим характеристикам грунтов: , s, , s, e, w. Укажите их интервалы для песков и торфов .
– Плотность грунта – отношение массы гр-та к его объему (г/см3)
=M/V=(m1+m2)/(V1+V2+V3), (торф 1-1,2, песка 1,5-2,5)
s – Плотность частиц грунта (г/см3) – отношение массы твердых частиц грунта к их объему s= m1/ V1 (для песков -2,65…2,67, торф -1,5).
- Удельный вес грунта (кН/м3) - = q, где q – ускорение свободного падения = 9,81 (м/с2). Для нескальных грунтов 13…22 кН/м3
s – Удельный вес частиц - s=s*q.
e – Коэф. пористости грунта – равен отношению объема пор к объему твердых частиц e=n/m=n/(1-n), e=Vпор/Vтв= (s / d )-1(пески 0,55…0,8);
W – влажность – отношение массы воды к массе твердых частиц: W = mВ/ mТВ, выражают в долях единицы.
Глубина сезонного промерзания грунтов. Особенности проектирования фундаментов при сезонном промерзании.
Мерзлым грунтом называется грунт, имеющий отрицательную температуру и содержащий лед
Морозным грунтом называется грунт, имеющий отрицательную температуру, но не содержащий льда.
Сезонное промерзание грунтов наблюдается на территории занимающей 40% территории России, на остальной территории вечные мерзлоты.
Глубина сезонного промерзания зависит от вида грунта и от среднезимней температуры.
При промерзании грунтов возникает такое отрицательное явление, как морозное пучение – это увеличение в объеме грунта при его замерзании. Пучение может достигать 10-15%, редко 40%, что часто служит причиной деформации сооружений. Степень пучинистости определяется по формуле:
,
где
-
деформация морозного пучения,
- глубина сезонного промерзания.
По степени пучинистости грунты разделяют:
1)
-
не пучинистые. 2)
-
слабо пучинистые.
3)
-
средне пучинистые 4)
-
сильно пучинистые
5)
-
чрезмерно пучинистые
Мероприятия по борьбе с морозным пучением разделяют по видам:
1)
Конструктивные. При строительстве
малоэтажных сооружений чаще всего
используют заложение подошвы фундамента
ниже глубины сезонного промерзания
(
).
а) Нормально заглубленные фундаменты. При таком решении стоимость возведения здания возрастает до 50%, что нерационально.
б) Малозаглубленные фундаменты. Данное решение основано на использовании непучинистых грунтов под подошвой фундамента (песчаная подушка).
2) Мероприятия связанные с уменьшением касательных сил морозного пучения.
а) Обмазка битумом поверхности конструкции фундамента.
б) Применение специальных колец (жестких подвижных обойм) вокруг конструкции фундамента.
3) Устройство фундаментов с теплоизоляцией. Метод широко используется в Скандинавских странах, использование теплоизоляции и каркасных стен с утеплителем позволяет уменьшить глубину заложения до 50 см, при достаточно небольшой стоимости.
7. Прочностные характеристики грунтов, способы их определения в лабораторных и полевых условиях. Основные закономерности.
Сопротивл-е сдвигу явл-ся показателем прочности грунта, оно обусловлено трением м/у частицами и структ-ми связями м/у ними. Испыт-я образцов чаще всего проводят в сдвиговых приборах мет-ом прям. плоскостного сдвига. К образцу гр-та приклад-т ч/з штамп вертик-ую нагрузку N и увеличивают силу Т до тех пор, пока не произ-т срез (скольжение) одной части образца по другой. В результате испыт-й нескол-х образцов получ-тся зависимость сопротивления сдвигу:
1) Предельного пр = Tmax /A и
2) Нормального напряжения, = p= N / A
где A – площадь образца.
Указанную завис-сть принимают линейной (закон Кулона): пр = с + tgφ, с – удельное сцепление, для песков с=0; φ - угол внутреннего трения.
Сопротивление сдвигу можно исследовать также в 3-х осном приборе – стабилометр, в кот. на цилиндрический образец с помощью жидкости создают боковое давление σ2 , а осевое напряж. σ1 увелич-т до тех пор, пока не произойдет разруш-е образца. Путем построения касат-й к кругам Мора находят зависимость - пр = f ().
Можно использ-ть и аналитический метод, приняв φ = max где: max – угол предельного отклонения равнодействующей. Для песков, у кот с=0,
sin max = (σ1 - σ2) / (σ1 + σ2).
Для пылевато-глинистых грунтов: max и с находят решен-м сис-мы уравн-й, получаемых в резул-те испыт-я 2-х образцов; В практике ИГ изысканий для оценки проч-сти гр-та широко примен-т вращательный срез и статическое зондирование.
В 1 случае в грунт вдавливают и поворачивают вокруг оси 4-хлопастную крыльчатку. Предельное сопротивление сдвигу (без разделения на трение и сцепление) опред-т по формуле: пр = Mmax /B,
где:
Mmax
– максимальный момент силы, необходимый
для поворота крыльчатки в грунте; В –
const.
коэфф-т, завис-й от размеров крыльчатки
При статическом зондиров-и в грунт с помощью гидравлич-й сист-ы внедряют станд-ый конический зонд. По сопротив-ю qs = N / A, (N – усилие, необходимое для погружения зонда в грунт; А=10 см2 – площадь зонда) с пом-ю графиков опред-т угол внутреннего трения и удельное сцепление