
- •Основные принципы проектирования оснований и фундаментов. Исходные данные к проектированию.
- •Состав работ при проведении инженерно- геологических изысканий в строительстве. Методы определение характеристик физического состояния грунтов в лабораторных и полевых условиях.
- •Методы определения прочностных и деформационных характеристик грунтов в лабораторных и полевых условиях.
- •Предельные состояния при проектировании оснований и фундаментов. Условия выполнения I и II группы предельных состояний.
- •Классификация фундаментов. Плитные фундаменты мелкого заложения. Конструктивные особенности.
- •Определение глубины заложения плитных фундаментов мелкого заложения.
- •Определение размеров плитной части фундаментов. Расчетное сопротивление грунтов.
- •Определение осадки плитных фундаментов мелкого заложения методом послойного суммирования.
- •Существующие типы свайных ростверков. Виды свай по характеру передачи нагрузки на основание. Виды свай по способу изготовления.
- •Сваи, погружаемые в грунт. Классификация свай по форме поперечного и продольного сечения. Методы погружения свай.
- •Сваи, изготавливаемые в грунте. Методы бурения скважин, методы крепления стенок скважин, методы уплотнения забоя скважин.
- •Последовательность устройства буронабивных свай. Устройство буронабивных свай с уширением. Вибропогружная технология и технология полого шнека при устройстве свай.
- •Методы определения несущей способности одиночной сваи. Определения несущей способности свай, защемленных в грунте, расчетным (табличным) методом.
- •Определение несущей способности сваи по данным статического и динамического зондирования грунтов.
- •Определение несущей способности свай динамическим методом и по данным испытания статической нагрузкой.
- •Определение количества свай в ростверке. Конструирование ростверка. Проверка несущей способности наиболее нагруженной сваи в ростверке.
- •Определение границ условного фундамента. Определение осадки свайных фундаментов методом послойного суммирования.
- •Оболочки, столбы набивные. Траншейные стены, возводимые способом "Стена в грунте". Конструктивные особенности, область применения, технология погружения.
- •Конструктивные методы упрочнения грунтов. Устройство грунтовых подушек. Армирование грунтов (методы армирования грунтов, область применения, применяемые материалы).
- •Уплотнение грунтов. Поверхностное уплотнение грунтов. Глубинное уплотнение.
- •Уплотнение грунтов статической нагрузкой с устройством вертикальных дрен. Уплотнение грунтов водопонижением.
- •Закрепление грунтов. Цементация, силикатизация грунтов, электрохимическое закрепление грунтов.
- •Фундаменты в особых условиях. Какие условия строительства относятся к особым. Конструктивные мероприятия снижения чувствительности здания к неравномерным осадкам.
- •Особенности проектирования оснований и фундаментов в просадочных грунтах.
- •Особенности проектирования оснований и фундаментов в слабых водонасыщенных грунтах, пучинистых грунтах и торфах.
- •Особенности проектирования фундаментов в вечномерзлых грунтах (I и II принцип проектирования).
- •Особенности проектирования фундаментов при динамических воздействиях.
- •30.Особенности проектирования фундаментов в сейсмоопасных зонах.
Определение несущей способности свай динамическим методом и по данным испытания статической нагрузкой.
Динамический метод
В этом случае несущая способность грунта Fd определяется по величине отказа свай
Отказ сваи – величина погружения сваи за один удар молота или за одну минуту при вибропогружении
Энергия погружения сваи E=G*h
G- энергия удара (вибропогружения);
A – площадь поперечного сечения сваи;
mc – масса сваи, наголовника, подбабка;
η – коэффициент принимаемый в зависимости от материала сваи;
ε – коэффициент восстановления удара молота.
Статические испытания
Условия испытаний статистической нагрузкой
Испытания грунтов проводят после “отдыха” забивных свай (3 суток) или после набора 80% прочности бетоном буронабивных свай.
Нагружение свай производят ступенями равными 1/10 от расчетной нагрузки.
Каждая ступень нагрузки выдерживается до наступления условной стабилизации осадки сваи
Нагрузку при испытании доводят до величины:
при которой осадка сваи достигает величины 40 мм;
не менее полуторного значения расчетной несущей способности сваи;
н
е более расчетной несущей способности сваи по материалу
Н
есущая
способность одиночной сваи (Fd),
кН, по результатам полевых испытаний
грунтов определяется по формуле
c — коэффициент условий работы (от 0,8 до 1,0);
g — коэффициент надежности по грунту;
Fu,n — частное значение нормативного предельного сопротивления основания сваи, кН
За частное значение предельного сопротивления сваи (Fu) принимается величина нагрузки при которой испытываемая свая получит осадку (S), мм меньшую или равную величине:
S = 0,2∙Su,mt
где Su,mt – предельная средняя осадка фундамента здания
Определение количества свай в ростверке. Конструирование ростверка. Проверка несущей способности наиболее нагруженной сваи в ростверке.
Количество свай в ростверке отдельно стоящего фундамента под колонны определяется по формуле:
– расчетная
нагрузка на уровне подошвы ростверка
– коэффициент
надежности принимаемый
.
При проектировании окончательных размеров ростверка необходимо выполнение следующих конструктивных требований:
сваи равномерно распределяются по длине и ширине ростверка. Рекомендуется симметричное расположение свай для отдельно стоящих фундаментов, одно-, двухрядное расположение свай для ленточных фундаментов;
расстояние между осями свай принимается не менее 3d и не более 6d (где d − сторона поперечного сечения сваи);
размеры ростверка в плане принимаются кратными 300мм;
расстояние от наружной грани сваи до грани ростверка принимается не менее 100мм;
размеры ростверка в плане рекомендуется назначать на 150-200 мм больше размеров вышележащих фундаментных конструкций (для столбчатых фундаментов это размеры стакана под колонну);
высота ростверка принимается по расчету на продавливание но не менее 400мм;
Д
ля
фундаментов с внецентренным загружением
должно выполняться условие: