
- •1.Общие принципы проектирования оснований и фундаментов. Исходные данные, необходимые для проектирования.
- •2. Анализ инженерно-геологических условий, их влияние на варианты фундаментов
- •3.Виды деформаций зданий и вооружений. Причины развития неравномерных осадок сооружений.
- •4. Технико-экономические факторы, определяющие оптимальность проектного решения.
- •5. Конструктивные меры борьбы по уменьшению влияния неравномерных осадок сооружения.
- •6.Фундаменты в открытых котлованах на естественном основании. Виды фундаментов.
- •7. Выбор типа и материала фундамента. Сборные и монолитные фундаменты
- •8. Защита подвальных помещений от грунтовых вод.
- •9.Определение глубины заложения фундаментов.
- •10.Определение размеров жестких фундаментов при действии различных сочетаний нагрузок
- •11.Расчеты фундаментов по предельным состояниям оснований.
- •12. Свайные фундаменты. Область применения свайных фундаментов
- •13.Классификация свай по условиям изготовления, по форме поперечного и продольного сечений, по материалу, по условиям передачи нагрузки на грунты.
- •Особенности использования свай
- •14 Условия работы свай-стоек и висячих свай. Определение их несущей способности по прочности материала и грунта.
- •15 Конструкции ростверков.
- •17Особенности работы одиночной сваи и группы свай, объединенных низким ростверком.
- •18.Последовательность проектирования свайных фундаментов с низким ростверком при действии центральных, внецентренных и горизонтальных нагрузок.
- •1) Проектирование центрально нагруженных свайных фундаментов
- •2)Проектирование внецентренно нагруженных свайных фундаментов
- •3) Свайные фундаменты, воспринимающие горизонтальные нагрузки.
- •19.Выбор сваебойного оборудования и определение отказа свай.
- •20.Методы искусственного улучшения грунтов оснований Классификация методов искусственного улучшения оснований (механические, физические, химические).
- •Глубинное уплотнение грунта
- •Устройство песчаных подушек
- •Метод уплотнения песчаными и грунтовыми сваями
- •22. Предварительное обжатие грунтов: понижение уровня грунтовых вод, вертикальные дрены, электроосмос. Метод уплотнения понижением уровня грунтовых вод
- •Метод уплотнения приложением нагрузки
- •Электроосмос
- •Электрохимическое закрепление
- •Цементация оснований
- •24. Проектирование котлованов. Обеспечение устойчивости откосов котлованов (естественные откосы, крепления и шпунтовые стенки, стена в грунте). Естественные откосы
- •Крепления
- •Шпунтовые стенки
- •Стена в грунте
- •26.Подготовка оснований к заложению фундаментов.
- •27.Требования техники безопасности и охраны труда при устройстве оснований и возведении фундаментов.
- •28.Защита подвальных помещений и фундаментов от подземных вод.
- •29. Фундаменты глубокого заложения. Классификация фундаментов глубокого заложения.
- •1.Опускные колодцы.
- •30. Особенности работы оснований фундаментов глубокого заложения.
- •31.Предельные состояния. Основные положения расчетов оснований и фундаментов по предельным состояниям
- •32. Колодцы-оболочки и массивные опускные колодцы.
- •33. Проектирование кессонных фундаментов. Буровые опоры.
- •34. Производство работ при устройстве фундаментов глубокого заложения.
- •36. Особенности формирования насыпных грунтов, их строительная классификация.
- •А. Особенности просадочных, макропористых грунтов.
- •38.Строительство на скальных, элювиальных грунтах, закарстованных и подрабатываемых территориях
- •Способы противокарстовой защиты:
- •39.Свойства скальных и элювиальных грунтов. Особенности строительства на них.
- •40.Понятие о карстообразовании. Особенности строительства на закарстованных территориях. Противокарстовая защита.
- •Способы противокарстовой защиты:
- •41. Воздействие деформаций земной поверхности при подработке территорий на сооружения.
- •42.Особенности строительства на подрабатываемых территориях.
- •44.Фундаменты в сейсмических районах. Сейсмическое микрорайонирование площадок строительства. Понятия о сейсмических нагрузках.
- •45. Основные положения проектирования и особенности для сейсмических районов.
- •46. Реконструкция фундаментов и усиление оснований
- •47. Причины, вызывающие необходимость реконструкции фундаментов и усиления оснований.
- •48. Методы усиления оснований и укрепления фундаментов, изменение условий передачи нагрузки, увеличение прочности материала фундаментов и грунтов в основании.
- •49. Устройство фундаментов под конструкции и оборудование внутри действующих предприятий и вблизи существующих объектов.
- •50. Проектирование оснований, фундаментов и подземных конструкций при реконструкции и надстройке зданий и сооружений.
- •Анализ инженерно-геологических условий, их влияние на варианты фундаментов.
2)Проектирование внецентренно нагруженных свайных фундаментов
При внецентренном загружении фундамента различают два случая: I случай-—момент действует постоянно; II случай— момент непостоянен и может действовать то справа, то
слева. В I случае стремятся совместить центр тяжести сечений свай в кусте с точкой приложения равнодействующей. Тогда свайный куст будет испытывать центральное загружение, и нагрузку на сваи проверяют по формулам 2 и 3. Размещать сваи с большей частотой у наиболее загруженного края ростверка нежелательно из-за возможного крена ростверка. Во II случае при проектировании таких фундаментов удается несколько снизить влияние момента на их работу частичным смещением центра тяжести сечений свай в кусте относительно оси конструкции. Число свай внецеитренно нагруженного фундамента обычно определяют по формуле 1 и увеличивают приблизительно на 20 %,
(2)
где Gf, Gg— расчетные нагрузки от веса фундамента и грунта и ростверка; n—принятое число свай в фундаменте.
При этом должно удовлетворяться условие
(3)
где ук — коэффициент надежности, принимаемый в зависимости от точности определения несущей способности сваи , Если это условие не удовлетворяется, изменяют число свай и проводят повторную проверку.
3) Свайные фундаменты, воспринимающие горизонтальные нагрузки.
Горизонтальные составляющие возникают от действия ветра тормозных сил, температурных деформаций и т. д.
На свайные фундаменты горизонтальные составляющие передаются во многих
случаях. Когда эти
усилия сравнительно невелики (при угле
отклонения равнодействующей от вертикали
а
6°)
их обычно передают на вертикально
забитые сваи за исключением случаев,
когда верхние части сваи окружены
слабыми грунтами. Горизонтальную
нагрузку, действующую на фундамент,
равномерно распределяют на сваи, причем
горизонтальное усилие Я на одну сваю
должно удовлетворять условию, аналогичному
(3). В рассматриваемом случае Fd
— это несущая способность свай на
горизонтальную нагрузку.
19.Выбор сваебойного оборудования и определение отказа свай.
В проекте свайных фундаментов кроме типа оборудования для погружения свай указывают величину расчетного отказа сваи.
Расчетный отказ сван вычисляют по формуле
где и—коэффициент,
принимаемый: для железобетонных свай
с наголовником 1500 kH/м2
для деревянных свай без подбабка 1000
кН/м2,
для деревянных с подбабком 800 кН/м2;
F
— площадь поперечного сечения ствола
сваи (независимо от наличия или отсутствия
острия), м2;
М — коэффициент, принимаемый при забивке
свай молотами ударного действия равным
1, а при вибропогружении в зависимости
от вида грунта: при гравийном с песчаным
заполнителем—1,3; песках средней
плотности, крупных и средней крупности
и супесях твердых—1,2; песках мелких
средней плотности— 1,1; песках пылеватых
средней плотности—1; супесях пластичных,
суглинках и глинах твердых — 0,9; суглинках
и глинах полутвердых — 0,8; суглинках и
глинах тугопластичных — 0,7 (для плотных
песков значение коэффициента принимается
выше иа 30%);
— коэффициент надежности=1,4; Эр —
расчетная энергия, Дж, удара молота Qп
— полная масса молота или вибропогружателя,
q
— масса сваи и наголовника, т; q1
— масса подбабка, т.
В конце забивки, когда отказ сваи близок к расчетному, его замеряют после каждого удара молота одиночного действия или как среднюю величину от десяти ударов (одного залога)
дизель-молота, при вибропогружении — через каждую минуту работы вибропогружателя.
Если остаточный отказ е<0,2 см, общий отказ — остаточный и упругий — определяется по формуле, приведенной в СНиП III-9-74.
Тип молота выбирается исходя из несущей способности и массы сваи. Минимальная его энергия Э, Дж, определяется по формуле
где а — коэффициент, равный 250 Дж/кН; Р — несущая способность сваи, принятая в проекте, кН.
Тип молота с расчетной энергией Эр должен удовлетворять условию
Коэффициент k для железобетонных свай при трубчатом дизель-молоте двойного действия не должен превышать 6, при молоте одиночного действия и штанговом дизельмолоте — 5, при подвесном молоте — 3. Для дизель-молотов расчетное значение энергии удара, Дж, принимается: для трубчатых Эp=9QH, для штанговых Эр= 4QH.
Тип вибропогружателя
подбирается в зависимости от грунтовых
условий и глубины погружения по отношению
,
где Ко — момент эксцентриков, кН-см;
— суммарная масса свай, наголовника и
вибропогружателя, т. При вибропогружателях
со скоростью вращения эксцентриков
300—500 об/мин это отношение должно быть
не менее величины, приведенной в табл.
3
СНиП III-9-74.
Величина погружения забивной сваи после «отдыха» может уменьшиться, остаться без изменения или даже увеличиться. Уменьшение отказа наблюдается в водонасыщенных глинистых грунтах и заиленных песках. Увеличение отказа сваи после «отдыха» наблюдается в водонасыщенных пылеватых песках. Эти грунты, обладая большой подвижностью, во время погружения плотно облегают сваю. Вода, выжимаемая из грунта, не может перемещаться вверх, отжимается вниз, скапливаясь под острием сваи, в результате чего увеличивается сопротивление грунта под острием. Через некоторое время вода рассасывается и происходит релаксация напряжений из-за разуплотнения грунтов, примыкаюших к свае, и уплотнение более отдаленных грунтов. В итоге несущая способность сваи уменьшается, а отказ увеличивается. Это явление называют «ложным отказом». Поэтому после «отдыха» производят контрольную добивку свай в песчаных грунтах через 3 и в глинистых через б сут после окончания их забивки.