
- •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.
Фундаменты мелкого заложения (ленточные и отдельные). Определение размеров и конструктивные решения.
1 Возводят в отрытых котлованах
2 Глубина заложения подошвы 0.5-5 м со планировочной отметки
Основными типами Ф в открытых котлованах являются: отдельные, ленточные под колонны, ленточные под стены, сплошные и массивные.
Отдельные Ф устраивают под колонны и стены в комбинации с Ф балками (рандбалками). Подошву таких Ф можно развивать в длину и ширину. Отдельные Ф не увеличивают жесткости сооружения. Обычно их применяют в случаях, когда неравномерности осадки не превышают допустимых значений. Иногда удается выравнивать осадки путем уменьшения давления под подошвой Ф, которые по расчету должны получить большие осадки.
Ленточные
Ф под колонны) воспринимают нагрузку
от ряда колонн. Иногда под сетку колонн
делают ленточные Ф в двух направлениях
(перекрестные ленты). Ленточные Ф
устраивают для уменьшения
неравномерностей осадки отдельных
колонн, а перекрестные ленты позволяют
выравнивать осадки не только отдельных
колонн в ряду, но и здания в целом.
Ленточные
Ф под стены иногда называют непрерывными.
Такие Ф несущественно изменяют
жесткость сооружения. При большой
жесткости стен ленточные Ф почти не
работают на изгиб в продольном направлении.
Эти Ф в целях снижения давления по их
подошве можно развивать только в
поперечном направлении. Такие Ф иногда
делают с целью устройства подвальных
помещений и технических подполий.
Сплошные Ф устраивают под всем сооружением или под его частью в виде железобетонных плит под сетку колонн и стен. Такие плиты работают на изгиб в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Иногда целесообразно делать сплошные Ф плиты коробчатой формы. В таком случае нижняя Ф плита и перекрытие под подвальными помещениями, объединенные вертикальными стенами подвала, одновременно работают на изгиб. При устройстве коробчатых Ф в подвальных помещениях в стенах делают не двери, а лазы. Сплошные Ф способствуют уменьшению неравномерности осадки в двух направлениях, поэтому СНиП 2.02.01— 83 разрешает предельные значения средних осадок увеличивать в 1,5 раза. Очевидно это в равной степени относится и к максимальной величине осадки колонн каркасных зданий. Размеры подошвы этих Фв, как правило, обусловлены размерами в плане сооружения или его части, опирающейся на Ф. Сплошные Ф часто делают при необходимости устройства гидроизоляции подземной части сооружения. Для упрощения устройства и надежности гидроизоляции не следует делать выносы плиты за пределы контура стен. В случае отсутствия гидроизоляции для уменьшения момента в пролетной части Ф плиты выполняют выносы плиты за контуры наружных стен. Массивные Ф устраивают в виде жесткого массива под всем небольшим в плане сооружением (дымовая труба, доменная печь, и т. п.).
Малозаглубленные фундаменты на сезоннопромерзающих грунтах
Принципы устройства и эксплуатации фундаментов на многолетнемерзлых грунтах.
Гидроизоляция фундаментов. Конструкции дренажей.
Под возд-м агресс-х подзем-х вод бетон фунд-в разруш-ся, арм-ра оголяется и корродирует. Хорошо сопротивляется агрес-сти подзем-х вод очень плотные бетоны в трещиност-х конструкциях. Особое вним-е удел-т гидроиз-ии фундам-та снизу, где арм-ра защищена лишь небол-м слоем бетона. Для этого при устр-ве монол-х фунд-в делают подготовку из щебня, втрамбованного в грунт и политого битумом, или из асфальта. Подготовку покрыв-т за 2 раза битумной мастикой или мастикой из полимерных смол 2. В исключ-х случаях по подготовке, выровненной стяжкой, укладывают рулонную гидроиз-ю на соответ-ей мастике. Разруш-е бетона с боков фунд-та менее опасно, поэтому в таких местах часто огранич-ся покрытием поверх-ей фунд-та за 2 раза черным вяжущим или мастикой из полимерных смол 3. Дополнит-но вокруг фунд-та делают замок из перемятой глины 4. Когда агрес-сть грунт-х вод велика или возм-ен разлив агресс-х химич-х растворов на пол по грунту, устраивают более слож-ю гидроизоляцию из рулонных материалов.
При агрессивной среде тщательно изол-ют стены здания для предотвр-я подсоса капиляр-й воды из гр-та ч/з фунд-т. Если уровень грунтовых вод (W-L) располаг-ся ниже отметки пола подвала (рис. 1, а) и не подним-ся выше нее, но по капил-м влага может проникать в подвал, то пол и штук-ку стен выполняют из плитки или в виде цементного слоя, а с наруж. стороны фунд-ты покрыв-т гидроиз-ной мастикой. Если уровень гр-вых вод находится или может подниматься выше отметки пола подвала, необходимо делать сплошную гидроиз-ю под полом и по стенам на высоту 0,5 м выше отм. его ожидаемого положения. Для удержания гидроизоляции в проектном положении ее прижимают спец-ной конструкц-й, способной воспринять указанное давление (рис. 1, в, г). Если при этом уровень гр-х вод может подниматься выше отметки пола подвала не более чем на 0,5 м (рис. 1,б), то гидроиз-цию пола можно удержать пригруз-м слоем бетона. Если уровень грунтовых вод подним-ся выше отметки пола подвала более чем на 0,5 м, то для удерж-я гидроиз-и в проект-м положении делают специальную конструкцию, работающую на изгиб. Внутрен-ю гидроиз-ю (рис. 1, в) устр-ют изнутри подвал-го помещ-я, прижимая ее ж/б-й плитой со стенками (кессоном) после возвед-я фунд-в и самого здания, надо гидроизоляцию и кессон делать после стабилизации осадки сооружения или устраивать под днищем кессона (плитой) легко сжимаемые прокладки (например, из торфа). Наружную гидроизоляцию (рис. 1,г) устраивают до возведения фундамента, прижимая ее сплошной фунда-ной плитой. Наружная гидроизоляция более надежна, т.к. имеет меньш. число изгибов (переломов) по сравн-ю с внутр-ей. В этом случае на бет-ую подготовку, выровненную стяжкой из цементного раствора, укладывают сплошной слой гидроиз-и, кот. покрывают слоем стяжки из цементного раствора для защиты от повреждений во время устройства ж/б-й фундаментной плиты.
Дренажи в ПГС используются для ускорения консолидации, путем умен-ния длины пути фильтрации. В практике стр-ва широкое распространение получили вертикальные дрены из песка. Песч-е дрены устр-тся при помощи труб с задавлив-ся након-ком. Такие дрены иногда наз-ют сваями от насыпи. Начиная с 60-х годов широко использ-ся ленточные дрены -фитили. Пластмассовый сердечник с отверстиями, сверху закрыт фильтром. Более эффективной является трубчатая пластм-ая дрена с отверстиями. Шаг ленточных дрен 1,5-4м.