
- •Билет №1
- •1. По какому принципу фундаменты можно подразделить на фундаменты мелкого и глубокого заложения?
- •2. Какие нагрузки и воздействия следует учитывать при расчете оснований?
- •3. Из каких соображений устанавливаются величины предельных значений совместной деформации зданий и сооружений?
- •5. Как изготавливаются песчаные сваи?
- •4. В чем отличие центрально и внецентренно нагруженных фундаментов?
- •Билет №2 ф.5.2. Что понимается под "проектированием оснований и фундаментов"?
- •Ф.10.22. Как определить ширину подошвы внецентренно нагруженного фундамента?
- •Ф.5.13. Какие виды мероприятий можно использовать для уменьшения деформаций оснований?
- •9. Как выглядят фрагмент плана и одно из сечений ленточного фундамента?
- •Ф.15.19. Как рассчитывается фундамент из песчаных свай?
- •Билет №3
- •11. Какие исходные данные необходимы для проектирования оснований?
- •13. Какие цели преследуются при изменении строительных свойств грунтов оснований?
- •14. В чем заключается сущность расчета по деформациям?
- •22. Что должна обеспечивать оценка по второму предельному состоянию?
- •15. Что представляют собой грунтовые сваи и как их изготавливают?
- •Билет №4
- •16. Что такое расчетное сопротивление грунта основания и как оно рассчитывается?
- •18. Какие факторы необходимо учитывать при проектировании фундаментов?
- •19. Какие деформации являются наиболее опасными для сооружений?
- •20. Как располагаются в плане песчаные и грунтовые сваи?
- •Билет №5 ф.14.37. Какой характер имеет напряженно-деформированное состояние грунта вокруг сваи?
- •Ф.6.1. Какие причины вызывают осадки фундаментов?
- •Ф.6.2. В чем причина возникновения осадок уплотнения s1?
- •Ф.6.3. Почему возникают осадки разуплотнения s2?
- •Ф.6.4. Почему возникают осадки неупругого деформирования s3?
- •Билет №6 ф.14.39. По каким предельным состояниям выполняется расчет свайных фундаментов и их оснований?
- •Ф.9.1. В каких случаях целесообразно применение фундаментов мелкого заложения?
- •Ф.10.6. Зависит ли величина предельной деформации основания от грунтовых условий?
- •Ф.15.26. Каким образом осуществляется уплотнение грунта статической нагрузкой?
- •Билет №7 ф.14.41. В каких случаях необходимо выполнить расчет свай по прочности их материала и по прочности грунта основания?
- •Ф.9.2. Как называются основные элементы фундамента мелкого заложения?
- •Ф.10.9. Какие методы рекомендуются для расчета осадок фундаментов?
- •Ф.6.6. Какие расчетные схемы используются для расчета деформаций оснований?
- •Ф.15.27. В каких грунтах возможно их уплотнение с помощью водопонижения?
- •Билет №8 ф.14.45. Как определяется несущая способность сваи-стойки?
- •Ф.9.3. От чего зависит глубина заложения фундамента?
- •Ф.10.10. Как рассчитать осадку основания методом послойного суммирования?
- •Ф.15.29. В каких грунтах возможно применить цементацию?
- •Билет №9 ф.14.46. Как определяется несущая способность висячей сваи?
- •Ф.9.4. Допускается ли закладывать подошвы соседних фундаментов на разных отметках?
- •Ф.10.11. Как рассчитать осадку основания методом эквивалентного слоя грунта?
- •Ф.15.30. Что представляет собой силикатизация грунтов и в каких грунтах ее применяют?
- •Ф.10.12. Как определяется осадка основания с использованием схемы линейно-деформируемого слоя?
- •Ф.15.31. Что представляет собой газовая силикатизация?
- •Билет №11
- •Ф.14.54. Как определить число свай в свайном фундаменте?
- •Ф.15.6. Каким образом следует изменять ширину подошвы фундамента, если устраивается грунтовая подушка?
- •Ф.9.6. Как определяется расчетное значение сезонного промерзания грунта?
- •Ф.10.16. Что такое расчетное сопротивление грунта основания?
- •Ф.15.33. Для чего применяют глинизацию и битумизацию грунта?
- •Билет №12 ф.14.56. Каким образом и по какой схеме рассчитываются осадки свайных фундаментов?
- •Ф.15.8. В чем заключается армирование грунта и когда его можно считать эффективным?
- •Ф.9.7. В каких грунтах глубина заложения фундаментов назначается независимо от расчетной глубины промерзания грунтов?
- •Ф.10.17. Что такое условное расчетное сопротивление грунта r0и как оно определяется?
- •Ф.15.34. В чем заключается и для чего служит электрохимическое закрепление грунтов?
- •Билет №13 ф.15.2. На какие три группы можно подразделить способы преобразования строительных свойств грунтов?
- •Ф.14.3. Из чего состоит свайный фундамент?
- •Ф.9.8. Можно ли снизить силы морозного пучения конструктивными мероприятиями?
- •Ф.10.18. Почему расчетное сопротивление основания при прерывистых фундаментах больше, чем для ленточных фундаментов?
- •Ф.15.35. Как осуществляется термическое закрепление грунтов?
- •Билет №14 ф.15.3. Что представляет собой грунтовая подушка и для чего она делается?
- •Ф.9.10. Из каких материалов делаются фундаменты?
- •Ф.10.19. В каких случаях допускается увеличение расчетного сопротивления грунта?
- •Ф.16.2. Что собой представляет опускной колодец?
- •Билет №15 ф.10.21. Как определить ширину подошвы центрально нагруженного фундамента?
- •Ф.9.11. Отличаются ли конструктивно фундаменты мелкого и глубокого заложения?
- •Ф.10.20. Какие расчеты необходимо выполнить при проектировании оснований по деформациям?
- •Ф.15.32. Что представляет собой смолизация грунта?
- •Билет №16 ф.10.22. Как определить ширину подошвы внецентренно нагруженного фундамента?
- •Ф.14.45. Как определяется несущая способность сваи-стойки?
- •Ф.14.46. Как определяется несущая способность висячей сваи?
- •Ф.9.12. На какие типы можно подразделить фундаменты мелкого заложения?
- •Ф.10.24. На что влияет наличие в основании слабого слоя грунта?
- •Ф.16.7. Как осуществляется погружение опускного колодца?
- •Билет №17 ф.14.2. Что называется сваей?
- •Ф.15.7. Каким образом производится усиление основания с помощью шпунтового ограждения?
- •Ф.9.13. Как конструктивно подразделяются фундаменты под стены и колонны?
- •Ф.10.25. Какие основные конструктивные мероприятия уменьшают влияние неравномерных осадок сооружения?
- •Ф.14.13. Какое поперечнее сечение имеют сваи?
- •Билет №18 ф.14.3. Из чего состоит свайный фундамент?
- •Ф.15.9. Какими методами производится поверхностное уплотнение грунтов?
- •Ф.9.14. Какие особенности имеют ленточные прерывистые фундаменты?
- •Ф.14.1. Когда возникает необходимость устройства свайных фундаментов?
- •Ф.14.15. Какой длины и какого поперечного размера изготавливаются сваи?
- •Билет №19 ф.14.4. Как выбрать вид свай и вид свайного фундамента?
- •Ф.15.10. Какая влажность называется оптимальной?
- •Ф.9.15. В каких случаях необходимо обеспечить устойчивость наружных стен ленточных фундаментов и чем это достигается?
- •Ф.14.5. Как выбрать несущий слой грунта?
- •Ф.14.16. Когда рекомендуется применение пирамидальных, трапецеидальных, ромбовидных свай и свай с уширенной пятой?
- •Билет №20 ф.14.9. Как различают сваи по характеру работы в грунте?
- •Ф.15.12. Для каких грунтов эффективно уплотнение грунтов трамбованием?
- •Ф.9.18. Какую конструкцию имеют столбчатые фундаменты под стены?
- •Ф.14.6. Каким образом устраиваются свайные фундаменты без ростверков?
- •Ф.14.20. Какой вид в плане имеют контуры свайных фундаментов?
- •Билет №21 ф.14.23. Как можно подразделить буронабивные сваи?
- •Ф.15.13. Как приближенно можно оценить наибольшую глубину уплотнения трамбовкой?
- •Ф.9.19. Какую конструкцию имеют отдельно стоящие фундаменты под колонны?
- •Ф.14.7. Какие бывают виды забивных свай?
- •Ф.14.21. Какой размер обычно рекомендуется для ростверка?
- •Билет №22 ф.14.24. Как изготавливаются буронабивные сваи?
- •Ф.15.14. В чем заключается способ вытрамбования котлованов?
- •Ф.9.20. Какую конструкцию имеют щелевые фундаменты?
- •Ф.14.8. По каким признакам классифицируются сваи?
- •Ф.14.22. Чем отличаются высокий и низкий ростверки?
- •Билет №23 ф.15.17. Что представляют собой песчаные сваи и когда рекомендуется их применять?
- •Ф.9.21. Какую конструкцию имеют фундаменты, устраиваемые в вытрамбованных котлованах?
- •Ф.14.10. Как подразделяются сваи по условиям их изготовления?
- •Ф.14.24. Как изготавливаются буронабивные сваи?
- •Билет №24 ф.15.28. Для чего производится закрепление грунтов?
- •Ф.5.9. От чего зависят коэффициенты условий работы, введенные в формулу (7) главы сНиП для нахождения расчетного сопротивления r?
- •Ф.9.22. Как устраиваются фундаменты в виде сплошных железобетонных плит?
- •Ф.14.11. Какие материалы используются для изготовления свай?
- •Ф.14.28. В каких случаях применяются винтовые сваи?
- •Билет №25 ф.16.1. Когда следует прибегать к устройству фундаментов глубокого заложения?
- •Ф.9.24. Для чего под подошвой фундамента устраивается песчаная подготовка?
- •Ф.14.12. Как изготавливаются набивные сваи?
- •Ф.14.30. Каким образом производится погружение в грунт предварительно изготовленных свай?
Ф.10.12. Как определяется осадка основания с использованием схемы линейно-деформируемого слоя?
Осадка фундамента на слое конечной толщины (рис.Ф.10.12) определяется по формуле
где p среднее давление под подошвой фундамента; b ширина прямоугольного или диаметр круглого фундаментов, kc и km коэффициенты, зависящие от сжимаемости основания; n число слоев, различающихся по сжимаемости в пределах сжимаемой толщи Hс; ki и ki-1 коэффициенты, определяемые в зависимости от формы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и относительной глубины, на которой расположены подошва и кровля i-го слоя; Ei модуль деформации i-го слоя грунта. Коэффициенты ki приводятся в табллице СНиП [1], приложение 2.
|
Рис.Ф.10.12. Схема для расчета осадки с использованием модели линейно-деформируемого слоя |
Ф.15.31. Что представляет собой газовая силикатизация?
Для закрепления просадочных при замачивании лессовых грунтов в качестве отвердителя для жидкого стекла применяется углекислый газ. Газ нагнетается сначала до использования жидкого стекла, а второй раз уже после введения силиката натрия. До массового закрепления проводятся опытные работы.
Билет №11
Ф.14.54. Как определить число свай в свайном фундаменте?
Число свай определяется путем деления величины нагрузки на свайный куст на несущую способность одиночной сваи, которая определяется как расчетная несущая способность сваи, деленная в свою очередь на коэффициент надежности по нагрузке k (обыч- но k = 1,4), то есть уменьшенная в 1,4 раза. Для ростверка подбирается наиболее компактное очертание. Сваи размещаются рядами или в шахматном порядке. Шаг свай в кусте выбирается кратным 5 см. При расчете ленточного ростверка число свай n на 1 п.м. длины может оказаться дробным. Тогда расстояние a, м, между сваями будет a=1/n.
Ф.15.6. Каким образом следует изменять ширину подошвы фундамента, если устраивается грунтовая подушка?
Расчет
ведется в соответствии с п.2.48 СНиП [1].
Имея размеры в плане подошвы фундамента
b
и зная коэффициент пористости e
ее
материала, а также нагрузку на этот
фундамент, вызывающую осадку
,
определяем zp
по глубине. После этого из условия
zp+
zg
Rz
находим необходимую толщину песчаной
подушки. Уменьшить эту толщину можно,
увеличив ширину подошвы фундамента b
и повторив расчет. Окончательный
результат целесообразно получить из
технико-экономического сопоставления
двух вариантов:
1) более узкий фундамент и подушка большей толщины;
2) более широкий фундамент при меньшей толщине подушки.
Ф.9.6. Как определяется расчетное значение сезонного промерзания грунта?
Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется по формуле
где kh коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения и принимаемый для отапливаемых зданий в зависимости от конструкции полов и температуры внутри помещений, а для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданий kh = 1,1 (кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой).
Ф.10.16. Что такое расчетное сопротивление грунта основания?
Расчетное сопротивление грунта соответствует такому давлению под подошвой фундамента, при котором зоны пластических деформаций развиваются на глубину z=b/4 (рис.Ф.10.16,а). На графике зависимости осадка-нагрузка (рис.Ф.10.16,б) это давление находится в начале фазы образования областей сдвига. Из решения Н.П.Пузыревского при z=b/4 получено следующее выражение для расчетного сопротивления грунта основания (см.Ф.5.8)
где c1и c2 коэффициенты условий работы, зависящие от вида грунта основания и жесткости сооружения; k коэффициент, принимаемый k = 1, если прочностные характеристики грунта и c определены непосредственными испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по таблице СНиП [1] на основании физических характеристик грунтов; M , Mq, Mc коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения грунта; kz коэффициент, принимаемый приb < 10 м kz = 1, а при b 10 м (здесь z0= 8 м); b ширина подошвы фундамента; II осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод IIопределяется с учетом взвешивающего действия воды); удельный вес грунта, находящегося выше подошвы фундамента; cII расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента; d1 глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле
где hs толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала; hcf толщина конструкции пола подвала; cf расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала. Величина db глубина подвала расстояние от уровня планировки до пола подвала (для сооружений с подвалом B 20 м и глубиной свыше 2 м принимается db = 2 м, при ширине подвала B > 20 м считается db = 0).
Если d1>d(где d глубина заложения фундамента), то d1принимается равным d, а db = 0 при любой форме фундаментов в плане.
|
Рис.Ф.10.16. Определение расчетного сопротивления грунта: а - развитие зон предельного равновесия; б - график зависимости осадки s от нагрузки p |