- •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.
Расчет осадки свайных фундаментов.
Расчет конечной осадки выполняют в следующем порядке:
инженерно-геологические элементы в основании фундамента разбивают на элементарные слои толщиной h= (0,2...0,4)b, где b - ширина подошвы фундамента (меньший размер);
на границах слоев вычисляют напряжения от собственного веса грунта σzg и дополнительные напряжения от фундамента σzp и строят соответствующие эпюры;
строят эпюру 0,2 σzg и по точке ее пересечения с эпюрой σzp определяют положение нижней границы сжимаемой толщи; если найденная граница находится в слое "слабого" грунта (Е < 5 МПа) или такой слой залегает непосредственно под ней, то вместо эпюры 0,2 σzg для определения положения нижней границы сжимаемой толщи строят эпюру 0,1 σzg;
в пределах сжимаемой толщи (от подошвы фундамента до нижней границы) вычисляют осадку основания как сумму осадок элементарных слоев:
Где n - число слоев;
σzpi - среднее значение σzp в элементарном i-м слое, равное полусумме напряжений на кровле и подошве слоя,
Ei - модуль деформации рассматриваемого слоя грунта.
П
ри
ширине подошвы сооружения более 20м
положение нижней границы сжимаемой
толщи находят из условия σzp=0,5σzg,
а при
наличии грунтов с Е <
5 МПа
из условия σzp=0,5σz.
Определение несущей способности забивных свай по данным статического зондирования грунтов.
Суть зондирования - на предварительно пробуренной скважине проводится статическое зондирование, т.е. грунт погружается в зону, которая на конце имеет наконечник виде конуса. Конус подсоединяют к штангам диаметром 35 мм, скорость погружения 0,5 м/мин. Производится замер силы трения грунта по боковой поверхности и силы трения грунта под острием зонда.
Допускается нагрузка по результатам статического зондир-ния: Fud=(γс/γd)(RA+β2Uf h);
где: γс – коэфф-т условий работы сваи в грунте (γс = 1);
γd = 1,4 – коэфф-т надежности;
R – расчетное сопроти-ние гр-та под острием сваи, установ-е по результатам статического зондирования: R=β1qs; β1 – коэфф-т перехода от сопрот-ния гр-та по бок-й поверхности зонда к сопротивлению грунта по боковой поверхности сваи; qs - среднее значение сопротив-е грунта под наконечником зонда на отметке острия сваи: qs = Аq/5d; А = d2 – площадь поперечного сечения сваи у острия; Uf = 4d – периметр сваи;
β2 - коэфф-т перехода от сопрот-ния грунта по бок. поверхности зонда к сопротивлению грунта по боковой поверхности сваи. h = zо – hт, где: hт - глубина до подошвы торфа;
Заглубление острия сваи определяем по формуле:
zо = dr+Lg, где: dr – глубина заложения низа ростверка;
Lg – длина сваи в грунте.
Опред-ем глубину под наконечником у острия сваи на отметках: 1) выше острия сваи на d => zd = zо – d;
2) ниже острия сваи на 4d => z4d = zо +4d.
После этого опред-м сопротив-е грунта под наконечником зонда: 1) выше острия сваи на d;
2) ниже острия сваи на 4d . Значения q1, q2 необх-мо снять с графика статич-го зондиров-я. Затем определяем силы трения по боковой поверхности зонда:
1) на глубине отметки подошвы торфа;
2) на глубине отметки острия сваи.
Q1 и Qо также берутся с графика статического зондирования. Опред-ем площадь уч-ка эпюры сопрот-ния грунта под острием зонда в пределах 5d у отметки острия сваи: Аq = (q1 + q2)5d/2. Среднее значение сопрот-ния грунта на бок. поверх-сти зонда в пределах слоев, кот. прорезает свая: fs=(Qо- Q1)/UзонLg.
