
- •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.6.1. Какие причины вызывают осадки фундаментов?
При определенных условиях осадки фундаментов s можно представить как сумму следующих составляющих:
где s1 осадка уплотнения; s2 осадка разуплотнения; s3 осадка неупругого деформирования; s4 осадка расструктуривания.
Ф.6.2. В чем причина возникновения осадок уплотнения s1?
Осадки уплотнения возникают вследствие уменьшения объема пор от давлений, передаваемых на основание через подошву фундамента. Уплотнение грунта проявляется при напряжениях в грунте, когда они более его структурной прочности. Если осадки уплотнения окажутся различными для фундаментов в пределах одного и того же здания, то возникает их неравномерность. Поэтому необходимо так запроектировать фундаменты, чтобы разность осадок была бы менее предельно допустимой. Это возможно, если при выборе ширины подошвы фундаментов руководствоваться равенством дополнительных давлений в уровне близких по размерам подошвы фундаментов.
Ф.6.3. Почему возникают осадки разуплотнения s2?
Разуплотнение проявляется при разработке котлованов и выражается в поднятии их дна. Деформации s2носят упругий характер и считаются обратимыми при загрузке основания весом фундамента и внешней нагрузкой, не превышающей веса вынутого грунта. После загрузки основания такой нагрузкой фундамент получит дополнительную осадку, называемую осадкой разуплотнения.
Ф.6.4. Почему возникают осадки неупругого деформирования s3?
Эти осадки возникают при образовании в грунте сдвигов. Если придерживаться требований СНиП, то допускается развитие в грунте зон сдвига (зон пластического деформирования) на глубину не более 1/4 ширины фундамента. Образование этих зон и приводит к возникновению осадок неупругого деформирования s3. Прочность грунта в пределах этих зон уменьшается и фундамент получает дополнительную осадку. Величину осадки можно определить только с использованием решений нелинейной теории упругости и пластичности.
Ф.6.5. В чем причина возникновения осадок расструктуривания грунтов s4?
Явление нарушения естественной структуры грунта называется расструктуриванием. Данное явление наблюдается при разработке котлованов тяжелыми механизмами, при промерзании и оттаивании грунтов, их набухании и замачивании. Разрушение структурных связей увеличивает сжимаемость грунтов, что и является причиной возникновения осадки расструктуривания.
Ф.10.5. Как определяются нормируемые (предельные) значения деформации основания?
Предельные значения деформации основания определяются с использованием таблицы прил.4 СНиП [1], где приведены рекомендуемые значения: относительной разности осадок s/L, средней осадки основания и крена фундамента i. Эти значения получены на основании многолетних наблюдений за деформациями зданий и сооружений с различной конструктивной схемой (см. также вопрос Ф.10.7).
Ф.10.7. Как проектировать здание или сооружение, если неизвестно предельное значение деформации основания?
Согласно п.6 примечаний к таблице СНиП [1] (прил.4), где приведены предельные значения деформации основания, допускается принимать предельные значения деформаций основания на основе опыта проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
Ф.15.25. В каких грунтах и каким образом осуществляется гидровиброуплотнение?
Гидровиброуплотнение это глубинное уплотнение рыхлых песчаных грунтов. Песчаные частицы под действием вибрации взаимно смещаются, более крупные быстрее оседают и получается расслоение грунта. В грунт погружается вибробулава. Уплотнение таким способом производится до глубины 8-10 м. Возможно погружать вибрирующий стержень с уширениями, в этом случае воздействие происходит до 20 м. При гидровиброуплотнении одновременно с вибратором под давлением 4-6 МПа в массу уплотняемого песка подается вода. Предварительно осуществляются опытные работы.