- •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.
Определение несущей способности свай по данным динамических испытаний. Методика испытаний.
При динамических испытаниях забивных свай частное знач-е предельного сопротивления Fu ,кН, по данным их погружения при фактич-х (измеренных) остаточных отказах sa 0,002 м следует опрелять по формуле:
- коэф-т, приним-й по табл. СНиП в f от мат-ла сваи, кН/м2;
A - пл-дь попер. сеч-я ствола сваи (незав-мо от наличия или отсутствия у сваи острия), м2;
M - коэф-т, принимаемый при забивке свай молотами удар-го дейст-я равным единице, а при вибропогр-нии свай - по табл. в зависимости от вида грунта под их нижними концами;
Ed - расчетная энергия удара молота, кДж, по табл., или расчетная энергия вибропогружателей - по табл.;
еa – фактич-й остаточный отказ, равный знач-ю погружения сваи от одного удара молота, а при прим-и вибропогр-телей - от их работы в течение 1 мин, м;
m1 - масса молота с ударн. частью или вибропогружателя, т;
m2 - масса сваи и наголовника, т;
m3-масса подбабка(при вибропогружении свай m3=0), т;
- коэфф-т восстановления удара.
При забивке ж/б-ых свай молотами ударного действия с примен-ем наголовника с деревянным вкладышем: 2 = 0,2, а при вибропогружателе: 2 = 0.
Определение несущей способности свай по данным испытаний статической нагрузкой. Методики испытаний.
Суть в том, что:
- После отдыха к свае приклад-ся нагрузка в виде ступеней от каждой ступени замеряется осадка.
- Каждая ступень выдерживается до условной стабилизации. За условную стабилизацию приним-м осадку = 0,5мм/час.
* для песков, супесей, 0,1 мм / 2 часа;
* для пылевато-глинистых грунтов.
Для СФ и сооружений приним-т, что предел-е сопротивление испытыв-й сваи вдавливающей нагрузке соответст-т нагр-ке, при кот. эта свая получает осадку s, равную некоторой доле средн. предел. допуст-й осадки возвод-го сооруж-я: s=sumt; где: - коэф-т перехода от осадки sumt к осадке испытыв-мой сваи до ее условного затухания, принимаемый = 0,2 или с учетом опыта строительства. Несущую способность сваи опред-т по: Fd = с Fun / g.
Если nсв < 6 свай, то Fu принимаем по миним-му значению из испытуемых свай.
Опускные колодцы. Условия применения, конструктивная схема и последовательность устройства. Классификация опускных колодцев.
При устройстве Ф методом опускного колодца на поверхности грунта возводят пустотелую нижнюю часть Ф в виде колодца. Через вертикальную полость в колодце с помощью землеройных механизмов из-под него извлекают грунт. Под действием силы тяжести колодец погружается в грунт. По мере опускания колодца его наращивают. После погружения на проектную глубину нижнюю часть колодца заполняют бет смесью. Опускные колодцы _ прим: для устр Ф под тяж сооруж и для возведподземных сооруж. Для уменьше трения поверхн стенок колодца о грунт при его погруж с их внешней стороны делают уступ и образующийся зазор заполняют раств тиксотропной бентонитовой глины. Давл раствора глины, поддерживает вертик стенки грунта. Для облегчения погруж колодца нижнюю часть его. оборудуют спец ножом из стали.. Конструкции колодцев. Колодцы во многих случаях проект цилинд формы. При одинак давл гр со всех сторон вертик цилинд сооруж в радиальных сеч стенок в гориз направл будут действовать только напряж сжатия. Напряж изгиба в радиальных сечениях стенок таких сооруж могут возникнуть лишь при неодинак давл гр по их периметру. Для уменьш трения поверх стенок колодца о гр при его погруж с их внешней стороны глины. Давление раствора глины поддерживает вертикальные стенки грунта. Для облегчения погружения колодца нижнюю часть его оборудуют специальным ножом из стали. В ряде случаев опускные колодцы устраивают сборной конструкции с вертикальным или горизонтальным членением на панели или кольца. Сборные элементы замоноличиваются. Опускной колодец для устройства подземной части сооружения
1
—
стенки 'колодца из ЖБ; 2
—
щель, заполненная раствором бентонитовой
глины; 3
—ЖБ
днище колодца; 4
— ножевая
часть
колодца
из
сварной
стали
Последовательность устройства Ф методом опускного колодца
а — возведение части фундамента на поверхности грунта; б — разработка грунта грейфером; в — заполнение нижней части двухъячейкового колодца бетонной смесью.
Опускной колодец для устройства подземной части сооружения
/ — стенки колодца из железобетона; 2 — щель, заполненная раствором бентонитовой глины; 3 — железобетонное днище колодца 4 ~ ножевая часть колодца из сварной стали.
