
- •1. Основные понятия и определения. Задачи курса.
- •2. Общие принципы проектирования оснований и фундаментов.
- •4. Виды деформаций оснований.
- •5. Нагрузка и воздействия при расчете оснований и фундаментов.
- •6. Учет совместной работы сооружения и основания.
- •7. Строительная классификация грунтов.
- •8. Физико-механические свойства грунтов, методы их определения.
- •9. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки.
- •10. Факторы, определяющие выбор проектных решений оснований и фундаментов.
- •1 1. Вариантное проектирование по выбору типа основания и конструкций фундамента.
- •12. Выбор типа основания: естественное или искусственное.
- •13. Выбор конструкции, материала и размеров фундамента (глубины заложения, площади подошвы и т.Д.).
- •14. Виды фундаментов и основные требования, предъявляемые к ним.
- •15. Последовательность проектирования фундаментов мелкого заложения.
- •16. Классификация и конструкции фундаментов мелкого заложения.
- •17. Факторы, определяющие выбор глубины заложения фундамента.
- •18. Определение формы и размеров подошвы внецентренно загруженных фундаментов.
- •19. Последовательность проектирования ленточных фундаментов.
- •20.Расчет осадки фундамента мелкого заложения.
- •21.Расчет устойчивости фундаментов мелкого заложения.
- •22.Проверка прочности подстилающего слоя.
- •23.Учет взаимного влияния фундаментов.
- •24.Выбор мероприятий для уменьшения влияния деформаций основания на эксплуатационную пригодность зданий.
- •25.Основные положения проектирования гибких фундаментов.
- •26. Последовательность проектирования свайных фундаментов.
- •27.Классификация свай и свайных фундаментов.
- •28.Грунтовые условия и выбор вида и типа свай.
- •29.Методы расчета несущей способности одиночных свай.
- •30.Определение несущей способности свай по формулам сНиП.
- •31.Определение несущей способности свай по результатам динамических испытаний.
- •32.Определение несущей способности свай по результатам полевых исследований.
- •34.Расчет осадок оснований свайного фундамента.
- •35.Фундаменты глубокого заложения.
- •36.Расчет несущей способности свай при действии горизонтальных нагрузок.
- •37.Инженерные методы преобразования строительных свойств грунтов.
- •38.Конструктивные методы улучшения работы грунтов в основании.
- •39.Методы поверхностного и глубинного уплотнения грунтов.
7. Строительная классификация грунтов.
Наиболее важные свойства грунтов классифицируют согласно ГОСТ 25100-95.Разделяют два основных класса грунтов: грунты с прочными связями и грунты без прочных связей. Помимо этого в классах грунты подразделяют на: Группы и подгруппы (по условию происхождения); Типы (по минеральному и гранулометрическому составу, числу пластичности, степени неоднородности); Виды (по плотности, структуре); Разновидности (по физико-механическим, химическим и физическим свойствам). Грунты с наиболее прочными связями могут быть магматического (гранит, базальт), метаморфического (мрамор, гипс), осадочного происхождения (сцементированные песчаники) и искусственно сцементированные, т.е. укрепленные. Еще их называют скальными грунтами и разделяют по пределу прочности, растворимости, размягчаемости и засоленности. Нескальные грунты – это осадочные породы без прочных связей. Данный класс грунтов разделяют на две группы: искусственных несцементированных и осадочных несцементированных. Грунты каждой из подгрупп могут иметь различный гранулометрический и химический состав и, при введении вяжущих веществ, могут быть использованы в строительстве. Осадочные несцементированные грунты разделяют на подгруппы: крупнообломочные; обломочные, песчаные; пылеватые, глинистые (в т.ч. илистые и лессовые); биогенные отложения (заторфованные грунты). Искусственные несцементированные грунты: уплотненные в природном залегании; насыпные; намывные. Для эффективного использования грунтов в строительстве классифицируют гранулометрический состав грунтов, разделяя по фракциям и модулям крупности. Различают крупнообломочные, песчаные и глинистые.
Е
стественные
грунты разнородны по своему составу и,
соответственно, имеют различные свойства
для применения в строительстве. Основное
влияние на свойства грунтов оказывает
процентное содержание в них глинистых
частиц, по этому параметру грунты
разделяют на глины, суглинки, супеси и
пески.
8. Физико-механические свойства грунтов, методы их определения.
Основными физическими
характеристиками грунта являются:
удельный вес грунта γ, удельный вес
частиц грунта γs,
природная влажность ω. Остальные
физические характеристики могут быть
вычислены с их использованием. Удельный
вес грунта γ – отношение полного веса
образца грунта к полному объему, который
он занимает, включая объем пор (кН/м3).
Удельный вес сухого грунта γd
- отношение веса высушенного грунта к
полному объему, который он занимает.
Удельный вес частиц грунта γs
– отношение веса частиц грунта к объему,
который они занимают (кН/м3).
Для определения удельного веса глинистого
грунта его объем можно измерить следующими
способами: 1) по объему вытесненной воды
при погружении в нее грунта, который
предварительно парафинируется для
предотвращения размокания и попадания
воды внутрь образца; 2) с помощью режущего
кольца, объем внутренней полости которого
определяется замером и которое полностью
заполняется грунтом. Пористостью n
грунта
называется отношение объема пор к
полному объему образца грунта.
Коэффициентом пористости e
называется отношение объема пор в
образце к объему, занимаемому его
твердыми частицами, т.е.
.
Влажность грунта бывает весовой и
объёмной. Весовой влажностью называется
отношение объема воды в образце грунта
к весу твердых частиц грунта. Объемной
влажностью называется отношения объема
воды в образце грунта к объему, занимаемому
твердыми частицами:
.
Степень влажности грунта Sr
- отношение природной влажности грунта
ω к влажности, соответствующей полному
заполнению пор водой, ωsat:
,
где γω
– удельный вес воды.
Числом пластичности
Ip
называется разность между влажностями
на границе текучести ωL
и на границе раскатывания ωp.
Число пластичности служит классификационным
показателем для отнесения глинистого
грунта к супеси, суглинку или глине.
Показатель текучести IL
характеризует состояние глинистого
грунта:
.
Показатели физических свойств определяются
на образцах грунтов, отобранных из
грунтового массива, в стационарных
лабораториях или полевых лабораториях,
находящихся близ стройплощадок, по
стандартизированным методикам. Показатели
некоторых физических свойств грунтов
могут определяться непосредственно в
полевых условиях без отбора образцов
с применением косвенных способов
исследования, например, зондирования.
Зондированием грунта называется
погружение в грунт конуса стандартного
размера. Зондирование служит для оценки
плотности песчаных грунтов и консистенции
глинистых грунтов, выявления слабых
прослоек грунта.
О
сновными
механическими свойствами грунтов
считают: сжимаемость; сопротивление
сдвигу; водопроницаемость. Сжимаемость
грунта обуславливается изменением их
пористости вследствие переупаковки
частиц, ползучестью водных оболочек,
вытеснением воды из пор грунта. Прибор,
служащий для определения сжимаемости
грунта, называется одометром. Деформации
в одометре возможны только в вертикальном
направлении, горизонтальные деформации
отсутствуют. Коэффициентом сжимаемости
mo
называется отношение приращений
коэффициента пористости и давления:
.
Предельным сопротивлением сдвигу
называется способность грунта
противостоять перемещению частей грунта
относительно друг друга под воздействием
касательных и прямых напряжений. Этот
показатель характеризуется прочностными
свойствами грунтов и используется в
расчетах оснований зданий и сооружений.
Водопроницаемость характеризуется
способностью грунта пропускать через
себя воду под действием разности напоров
и обуславливается физическим строением
и составом грунта. При прочих равных
условиях при физическом строении с
меньшим содержанием пор, и при преобладании
в составе частиц глины водопроницаемость
будет меньшей, нежели у пористых и
песчаных грунтов соответственно.